
- •Глава 1: Микропроцессор. Основные сведения
- •1.1 Основные характеристики мп
- •1.2 Структура мп устройства
- •1.3 Запоминающие устройства
- •1.4 Оперативное запоминающее устройство
- •1.5 Постоянные зу
- •Глава 2: Восьмиразрядный мп кр580
- •2.2 Система и формат команд. Способы адресации
- •2.3 Словосостояние мп
- •2.4 Работа устройства управления в режиме прерывания
- •2.5 Работа устройства управления в режиме прямого доступа к памяти (пдп)
- •Глава 3: Интерфейс Общие сведения
- •3.1Организация прерывания. Арбитраж
- •3.2 Программируемый периферийный адаптер
- •3.3 Программируемый связной адаптер
- •3.3.1 Работа пса в асинхронном режиме
- •3.3.2 Работа пса в синхронном режиме
- •3.4 Программируемый контроллер прерывания
- •3.5 Контроллер прямого доступа к памяти
- •Глава 4: 16-разрядный мп кр1810вм86
- •4.1 Структура мп кр1810
- •4.1.1 Устройство сопряжения с шиной
- •4.1.3 Устройство управления
- •4.2 Система и формат команд
- •4.2.1 Формат команд
- •4.2.2 Система команд
- •Глава 5: Микроконтроллеры
- •5.1 Классификация мкс
- •Глава 6: мк семейства Microchip
- •6.1 Процессорное ядро
- •6.1.1 Организация памяти
- •6.1.1 Организация памяти данных.
- •6.2 Организация периферийных модулей
- •6.2.1 Порты ввода/вывода
- •6.2.2 Модуль прерывания
- •Структурная схема модуля ацп
- •6.3 Периферийные модули специального назначения
- •6.3 Система и формат команд. Способы адресации
- •6.4 Средства разработки семейства Microchip
- •Глава 7: мк mcs 51
- •7.1 Организация памяти
- •7.2 Режим общего напряжения и электропитания
- •7.3 Модули ацп
- •7.4 Модуль цап
- •7.5 Периферийные модули
- •7.5.1 Последовательные порты ввода
- •7.5.2 Таймеры
- •7.5.3 Программируемый массив счетчиков (pca)
- •7.6 Модули захвата сравнения pca
- •7.7 Порты ввода
- •7.8 Система и формат команд
- •7.9 Способы адресации
- •7.10 Типы команд мк
- •Глава 7: применение програмируемых цифровых устройств в системах безопастности
- •8.1 Организация передачи информации
- •8.2 Параллельный интерфейс периферии lpt
- •8.3 Интерфейс rs232 (com порт)
- •8.4 Интерфейс Токовая петля
- •8.5 Интерфейс i2c
- •Глава 9: Применение мп техники
- •9.1 Разработка алгоритма управления.
- •9.2 Разработка структуры аппаратных и программных средств.
- •9.3 Совместная отладка
- •9.4 Сертификация
- •9.6 Измерительные системы
- •9.7 Системы управления
1.5 Постоянные зу
ПЗУ предназначена для хранения некоторой однажды записанной информации, которая не нарушается при отключении питания, ПЗУ имеет два режима работы:
- чтение с высоким быстродействием
- режим хранения
ПЗУ используют для хранения программ, по которым МПУ функционирует, многократно выполняя действия по одному алгоритму с различными исходными данными. Основной характеристикой памяти является быстродействие при чтении информации.
ПЗУ классифицируется по способу занесению информации в память:
1)ПЗУ, в котором информация записана раз и навсегда в процессе изготовления ИС, (масочные ПЗУ). В такой памяти набор битов для записи фиксируется при изготовлении и маскируется фотошаблонами.
Наличие перемычек в соответствующем узле формирует на выходе логическую единицу. Этот набор битов соответствует технической документации изготовителя. Такие ПЗУ применяются только в тех случаях, когда речь идет о массовом производстве, так как изготовление масок для таких ПЗУ дорого, а само программирование осуществляется на стадии проектирования ИС.
Построение масочного ПЗУ. Хранимый код задается конфигурацией перемычек – маской.
Достоинства: стоимость, надежность хранения.
Недостатки: невозможность изменения алгоритма работы без специальных устройств.
2)Программируемые (репрограммируемые) ПЗУ – комбинация битов может быть задана пользователем. Программирование таких ПЗУ однократно выполняемая операция, т.е. информация, записанная однажды, изменению не подлежит.
Такие ПЗУ имеют такую же структуру, как и ПЗУ (1), но во все ячейки поставлены диоды, т.е. новая память дает на всех выходах логическую единицу. Работает при 5В. При программировании подается 12 В, и пережигаются проводники в ячейках, где нужен «0».
Достоинства: стоимость, возможность программирования, надежное ранение информации.
Недостатки: однократное программирование, неуверенная запись информации, высокое энергопотребление в режиме программирования.
3)Стираемое ППЗУ или РПЗУ (репрограммируемые) – пользователь может запрограммировать такое ПЗУ несколько раз без ущерба для информации.
Различают:
-память с электронной записью/стиранием (EEPROM)
-электронная запись, ультрафиолетовое стирание (EFROM).
-флэш-память (FLASH).
Первые 2 предполагают работу на КМОП транзисторах с изолированным затвором. Ячейка памяти представляет собой
При подаче большого напряжения на p-n-переход на затворе происходит инжекция электроном. Учитывая. что затвор механически разделен токопроводящими системами, данные на нем могут удерживаться длительное время. Отрицательный заряд на затворе притягивает дырки, создавая в p-n-области проводящий p-канал между истоком и стоком транзистора. При этом сам транзистор находится в состоянии нуля.
Стирание происходит подачей соответствующего напряжения или ультразвукового излучения.
Достоинства: многократность программирования, высокая скорость чтения информации. Недостатки: высокая стоимость, ограниченное число программирования, неуверенное хранение информации.
FLASH-память представляет собой работу КМОП транзистора, построенного по схеме с 2-мя затворами (плавающий, фиксированный). Существуют 2 типа: И-НЕ и ИЛИ-НЕ.
Достоинства И-НЕ: бит адресуемость доступа, высокая скорость обращения. Недостатки: стоимость.
Достоинства ИЛИ-НЕ: более высокая скорость записи, байт адресация, более дешевая.