- •1. Понятие о микропроцессорах (мп). Замена устройств с жесткой логикой на мп управление.
- •2. Выбор мп комплекта (мпк. Основные критерии выбора.
- •3. Основные параметры мп и оэвм.
- •4. Микро-эвм и оэвм на основе мп. Основные семейства современных оэвм.
- •5. Классификация оэвм и мп. Признаки классификации оэвм.
- •6. Архитектура мп систем (мпс). Основные составляющие мпс.
- •7. Однокристальные, одноплатные и многоплатные микро-эвм. Основные параметры и особенности.
- •8. Микро-эвм и контроллеры. Основные отличия и сходство.
- •9. Общий принцип обработки информации в мпс. Временные соотношения при обмене информацией.
- •10. Cхемный принцип управления мп.
- •11. Микропрограммный принцип управления мп.
- •12. Типовая структура устройства управления, основанного на микропрограммном принципе.
- •13. Структура мп, основанного на схемном принципе управления (на примере мп серии к580).
- •14. Основные составляющие внутренней структуры оэвм семейства mcs-51.
- •15. Временная диаграмма работы оэвм.
- •16. Организация стека в мпс.
- •17. Режим прямого доступа к памяти (пдп).
- •18. Система прерывания в микро-эвм.
- •19. Форматы данных и команд в мпс.
- •20. Способы адресации.
- •21. Система команд мп и оэвм. Структура команды, Информация, необходимая для записи программ.
- •22. Система команд мп и оэвм Группы команд.
- •23. Программирование мп и оэвм. Этапы составления программы.
- •24. Распределение ресурсов при составлении программы. Оценка времени выполнения программы.
- •25. Однокристальные микро - эвм (оэвм) - новые изделия мп техники. Особенности, основные характеристики (на примере семейства mcs-51).
- •26. Оэвм семейства mcs-51. Структура, характеристики, назначение выводов.
- •27. Оэвм семейства mcs-51. Особенности построения блока памяти программ.
- •28. Оэвм семейства mcs-51. Особенности построения блока памяти данных.
- •29. Оэвм семейства mcs-51. Организация ввода / вывода. Назначение портов оэвм в различных конфигурациях системы.
- •30. Синхронизация оэвм семейства mcs-51. Временная диаграмма.
- •31. Узел таймеров оэвм семейства mcs-51.
- •32. Система прерываний оэвм семейства mcs-51.
- •33. Регистр состояний оэвм семейства mcs-5.
- •34. Система команд оэвм семейства mcs-51. Информация, необходимая для составления программ.
- •35. Группы команд оэвм семейства mcs-51. Их краткая характеристика.
- •36. Способы адресации в командах оэвм семейства mcs-51
- •37. Страничная адресация в командах оэвм семейства mcs-51 (на примере команд переходов и вызова подпрограмм).
- •38. Построение мпс на основе оэвм семейства mcs-51.
- •39. Примеры программирования оэвм семейства mcs-51.
- •40. Запоминающие устройства мпс. Основные параметры и классификация.
- •41. Оперативные запоминающие устройства мпс (озу). Классификация и основные параметры.
- •42. Структура и работа бис озу статистического типа.
- •43. Постоянные запоминающие устройства (пзу). Виды пзу и их основные характеристики.
- •44. Перепрограммируемые пзу (ппзу). Принципы запоминания и стирания информации.
- •45. Интерфейсные схемы мпс (на примере мпк к580).
- •46. Бис усапп кр580ви53. Принцип действия, порядок программирования.
- •47. Бис ппи кр580вв55а. Основные режимы работы. Порядок программирования.
- •48. Основные особенности и характеристики ацп и цап. Их подключение к оэвм.
- •49. Шинные формирователи, супервизоры, регистры и другие вспомогательные элементы мпс.
- •50. Программное обеспечение мпс (по мпс). Классификация, структура.
- •51. Иерархия уровней по мпс. Характеристики отдельных модулей.
- •52. Средства отладки по мпс. Характеристики, требования к отдельным составляющим.
- •53. Языки программирования мпс. Иерархия уровней.
- •54. Средства диагностики мпс.
47. Бис ппи кр580вв55а. Основные режимы работы. Порядок программирования.
ППИ КР580ВВ55А предназначен для организации обмена данными в параллельном коде с периферийными устройствами МПС. Условное обозначение ППИ показано на рис.П1.6. Устройство имеет 3 канала (А, В, С) по 8 разрядов, причем канал С разделен на два подканала по 4 разряда (Смл и Сст). Каждый подканал может быть независимо от других (с некоторыми ограничениями) запрограммирован на ввод или вывод в трех режимах : 0, 1 или 2.
Режим 0 - простой ввод/вывод. Это значит, что при выводе информация просто выводится в канал и там запоминается, а при вводе считывание данных, выставленных внешним устройством в канал производится независимо от того, присутствуют ли эти данные или нет. В этом режиме могут работать все три канала.
Режим 1 - ввод/вывод с подтверждением. В этом случае для окончания цикла обмена требуется, чтобы внешнее устройство и ППИ обменялись сигналами подтверждения готовности и приема. При этом необходимо, чтобы внешнее устройство поддерживало выдачу сигналов, аналогичных вырабатываемых ППИ. В этом режиме могут работать каналы А и В, а по каналу С передаются сигналы подтверждения.
Режим 2 - двунаправленный ввод/вывод. Он аналогичен режиму 1, но при этом можно осуществлять двунаправленный обмен по одному каналу без перепрограммирования ППИ. В этом режиме может работать только канал А. Канал В может быть при этом запрограммирован на режимы 0 или 1, а по каналу С по-прежнему передаются сигналы подтверждения. Более подробно о режимах работы можно узнать из [5, 7].
Программирование. Перед началом работы ППИ и после каждого сигнала сброса необходимо в специальный регистр управляющего слова (РУС) послать 8-разрядное слово режима, формат которого показан на рис.П1.7. Это слово программирует на ввод или вывод каждый канал ППИ в определенном режиме.
Рис. П1.7
48. Основные особенности и характеристики ацп и цап. Их подключение к оэвм.
Аналого-цифровые преобразователи или сокращенно АЦП предназначены для преобразования аналогового сигнала различной природы в цифровой код, который затем должен обрабатываться МПС.
Схема подключения АЦП к ОЭВМ
1) Разрядность – количество разрядов в которое преобразуется аналогово напряжение
2) Диапазон входных напряжений
3) время преобразования – это время которое необходимо для преобразования входного сигнала внутри схемы АЦП
4) ошибки преобразования: ошибки бывают статические и динамические:
Статические пресуще самому АЦП. Динамические ошибки связаны со скоростью изменения входного сигнала
Цифро-аналоговые преобразователи – это устройства преобразования цифровых данных в аналоговое значение в аналоговое значение.
В большинстве случаев схемы цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) значительно проще, чем схемы АЦП. ЦАП осуществляет обратное преобразование кода на входе в аналоговый выходной сигнал.
Основные параметры:
1) Разрядность
2) UMAX UMIN – Диапазон напряжения на входе
3) Время быстродействия преобразования
4) Ошибки: Ошибки как правило статические
ЦАП работает постоянно – у него нет бита готовности
Основной проблемой при проектировании системы преобразования является наличие сильных импульсных помех при изменении кода на входе. Поэтому предпринимают специальные меры для исключения этих помех программными и схемными методами. Для согласования уровней выходного сигнала применяют масштабирующие усилители.
