- •Раздел 1. Архитектура микропроцессоров 22 ч., 6 ч., пз.
- •Тема 1.1 История развития и классификация микропроцессоров.
- •1.1.1 Основные определения
- •1.1.2 История развития микропроцессоров
- •1.1.3 Принципы построения процессорных эвм
- •1.1.4 Классификация мп
- •По назначению.
- •Тема 1.2 Структура микропроцессора (6 час). (можно 4 час)
- •Устройство управления уу (Кузин , Жаворонков с. 100-102-106)
- •Тема 1.3 Поколения микропроцессоров (Корнеев, Киселёв, с. 114-118)
- •Тема 1.4 Система команд микропроцессора
- •Тема 1.2 Структура микропроцессора Альбом л. 31; (1) с. 151-166;
- •1.2.1 Структура и назначение устройств эвм (Калабеков с. 193-196)
- •Функционирование процессора (микропроцессора) (Калабеков, с.200-202)
- •Внутренняя структура микропроцессора (Калабеков с. 235)
- •1.2.4 Функциональное обозначение и технические данные мп кр580 вм80а
- •Тема 1.4 Система команд микропроцессора
- •1.4.1 Формат команд и данных (Калабеков с. 238)
- •1.4.2 Способы адресации
- •1.4.3 Система команд микропроцессора
- •Тема 1.3 Поколения микропроцессоров
- •1.3.1 История развития вычислительной техники
- •1.3.2 Классификация компьютеров
- •1.3.3 Основные характеристики микропроцессоров
- •1.3.4 Классификация микропроцессоров
- •1.3.5 Микропроцессорные комплекты
- •1.3.6 Направления и этапы развития мп
- •Практическая работа № 1
- •Пр № 2,3 Программирование циклических и разветвлённых процессов
- •1. Апгоритм перемножения двоичных чисел без знака
- •3. Кодирование команд на языке ассемблера
- •4. Программирование с использованием регистра признаков
- •Тема 1.4 Режимы работы микропроцессоров
- •1.4.1 Состав и назначение узлов микропроцессорной системы
- •1.4.2 Функционирование микропроцессорной системы
- •1.4.3 Пример выполнения микропрограммы
- •1.4.4 Информация о состоянии процессора
- •1.4.5 Режимы работы микропроцессора
- •1.4.6 Система прерываний (Угрюмов, с. 270)
- •Раздел 2 Принципы функционирования микропроцессоров
- •Тема 2.1 Память как функциональны узел микропроцессорной системы мпс
- •2.1.1 Назначение, параметры и классификация запоминающих устройств зу
- •2.1.2 Статические оперативные запоминающие устройства созу (Угрюмов, с. 221)
- •2.1.3 Динамические оперативные запоминающие устройства дозу
- •2.1.4 Масочные постоянные запоминающие устройства пзу (м)
- •2.1.5 Однократно программируемые ппзу (prom)
- •2.1.6 Репрограммируемые (мнгократнопрограммируемые) рпзу с электрическим стиранием (эсппзу)
- •Тема 2.2 Принципы доступа мп к адресному пространству
- •2.2.1 Память с адресным доступом
- •2.2.2 Память с последовательным доступом
- •2.2.4 Организация кэш-памяти
- •Тема 2.3 Принципы формирования адресного пространства
- •2.3.1 Разбиение адресного пространства на блоки озу, пзу, увв, внешних зу.
- •2.3.2 Сигналы управления памятью и внешними устройствами
- •2.3.3 Входные и выходные сигналы микросхем памяти
- •2.3.4 Абсолютная и неабсолютная адресация модулей памяти
- •Практическая работа 4
- •Практическая работа №5
- •2.3.5 Виртуальная память
- •2.3.4 Расслоение памяти
- •Тема 2.4 Память как функциональный узел (2 часа)
- •2.4. 2 Накопители на жёстких магнитных дисках нжмд
- •2.4.3 Характеристики накопителей на жёстких дисках
- •2.4.4 Технологии чтения-записи
- •2.4.5 Лазерные диски cd
- •2.4.6 Лазерные диски dvd
- •2.4.7 Магнитооптические технологии
- •Раздел 4 Микропроцессорные системы
- •Тема 4.1 Организация функционирования систем
- •4.1.1 Назначение и классификация интерфейсов, сигналы взаимодействия
- •Шинные формирователи
- •Буферные регистры
- •Параллельный периферийный адаптер ппа
- •Программируемый последовательный интерфейс кр580вв51а
- •Тема 4.2 Система прерываний (Угрюмов, с. 270)
- •4.2.1 Назначение и принципы организация прерываний
- •4.2.2 Средства обслуживания прерываний микропроцессора к1821вм85
- •4.2.3 Сигналы блока управления прерываниями и ввода/вывода
- •4.2.4 Контроллеры прерываний
- •4.2.5 Функционирование мп при обслуживании прерываний
- •Тема 4.3 Прямой доступ к памяти
- •Раздел 3. Микроконтроллеры
- •Тема 3.1. Назначение и принцип работы микроконтроллеров
- •3.1.1 Общие сведения о микроконтроллерах
- •3.1.2 Микроконтроллеры 8051 (к1816ве51 и к1830ве51)
- •3.1.3 Структурные схемы и назначение выводов мк 8051 (к1816ве51 и к1830ве51)
- •Программирование микроконтроллеров мк 8051 ( к1816ве51 и к1830ве51)
- •Тема 3.2 Микроконтроллеры серии avr фирмы Atmel.
- •3.2.1 Общая характеристика микроконтроллеров avr
- •3.2.2 Состав и организация микроконтроллеров avr
- •3.2.3 Система команд микроконтроллера avr фирмы Atmel
- •Тема 3.3 Принципы программирования микроконтроллеров на языке Ассемблера
- •3.3.1 Состав и форма записи программы
- •3.3.2 Директивы
- •3.3.3 Операторы
- •3.3.4 Простейшая задача
- •3.3.5 Описание программы
- •Практическая работа 7
- •Описание программы
- •3.3.6 Трансляция и отладка программы микроконтроллеров avr (Белов, с. 303)
- •3.3.7 Программа управления программатором мк avr
- •3.3.8 Программатор микроконтроллеров avr (Белов, с. 323)
- •3.3.9 Модуль программатора basic stamp 2 (вs-2)
- •Микропроцессорный контроллер мпк радиостанции рс-46м Назначение радиостанции рс-46м
- •Функционирование микропроцессорного контроллера.
- •Распределение адресного пространства мпк радиостанции рс-46м
- •Устройство приёмник-генератор сигналов пгс
- •Структурная схема устройства пгс
- •Плата ввода-вывода сигналов ввс
- •Плата приёмника-генератора сигналов пгс
Микропроцессорный контроллер мпк радиостанции рс-46м Назначение радиостанции рс-46м
Радиостанция РС-46М предназначена для применения в линейных сетях радиосвязи для связи с машинистами маневровых, горочных и поездных локомотивов.
В системе радиосвязи участвуют до 28 радиостанций, размещённых вдоль ЖД ли-нии, линейные выходы которых, а также станция распорядительная СР-234М поезд-ного диспетчера ДНЦ подключаются к линии диспетчерской связи ЛДС.
Руководит связью ДНЦ. Для вызова нужного локомотива поездной диспетчер по-сылает в линию команду на подключение к ней той радиостанции, которая находится ближе к вызываемому локомотиву. На локомотивах устанавливаются радиостанции РВ-1.1М. После установления соединения ДНЦ голосом вызывает нужный локомотив.
Микропроцессорный контроллер МПК предназначен для управления радиостанци-ей по хранящейся в нём программе, хранения параметров конфигурирования радио-станций, связи с внешней ЭВМ и приёма сигналов работоспособности блока питания.
При конфигурировании радиостанции в энергонезависимое репрограммируемое ПЗУ (РПЗУ) при помощи пульта управления технологического ПУТ заносят:
мощность передатчика;
номера частот приёма и передачи на используемых каналах;
способы вызова поездного диспетчера ДНЦ;
частоты и длительности вызывных и других сигналов;
данные о комплектации радиостанции приёмопередатчиками КВ и УКВ, устройства-ми телеуправления и телесигнализации ТУ и ТС, адаптером телеуправления АТУ и др.
Состав и назначение узлов МПК рассматриваются по его принципиальной схеме с привлечением структурной схемы МПК и функциональной схемы радиостанции.
Состав и назначение функциональных узлов микропроцессорного контроллера
Устройство микропроцессорный контроллер МПК служит для управления радио-станцией РС-46М по командам, поступающим по шине данных DD0…DD7 от ПЗУ, РПЗУ и взаимодействующих средств связи. Его принципиальная схема приведена на чертежах ХЖ 5.069.987 Э3 лист 1 (плата № 1) и ХЖ 5.069.987 Э3 лист 2 (плата № 2).
Структурная схема МПК приведена на рисунке в тексте настоящего описания.
Микропроцессор МП выполнен на ИМС D4 (микропроцессор КР1821ВМ85А), ИМС D1.1 и D2.1 (логические элементы ИЛИ-НЕ КР1533ЛЕ1), ИМС D3 (набор диодов НД1-9Н), ИМС D5 (буферный регистр адреса КР1533ИР33).
Постоянное запоминающее устройство ПЗУ (RОM), выполнено на ИМС D9 КМ573РФ8А ёмкостью 32 Кбайт и служит для хранения кодов команд.
Оперативное запоминающее устройство ОЗУ (RАM), выполнено на ИМС D10 КРС537РУ10 ёмкостью 2 Кбайт и служит для записи и выдачи промежуточных результатов.
Репрограммируемое ПЗУ (РПЗУ) выполнено на ИМС D21 ЭКР1586РР1 с ультра-фиолетовым стиранием, имеет ёмкость 2 Кбайт и служит для хранения информации о конфигурации радиостанции (плата №2 МПК).
Последовательный интерфейс ПОСЛ (PIA) выполнен на ИМС D14 КР580ВВ51
98
(универсальный синхронно-асинхронный последовательно-параллельный приёмо-
передатчика УСАПП) и осуществляет двусторонний обмен с внешней ЭВМ по двух-проводной линии со скоростью 1200 бит/с в асинхронном старт-стопном режиме по каналу последовательно передачи данных, в соответствии со стандартом RS-232.
Формирователь уровней стыка ФУС при передаче преобразует старт-стопный символ с уровнями ТТЛ в двухполярный сигнал с уровнями ±12 В. При этом «1» соответствует отрицательная полярность, а «0» - положительная. При приёме двухпо-лярный сигнал преобразуется в цифровой сигнал с уровнями ТТЛ. ФУС выполнен на ИМС D13, D16, D17 типа К170УП2.
Дешифратор адреса ДША выполнен на ИМС D8 К1533ИД7 и формирует сигналы обращения к ОЗУ, ПЗУ, параллельному и последовательному интерфейсам, таймеру, буферу данных по старшим разрядам кода адреса А11…А15, поступающим от МП.
Буфер
шины данных
БШД
выполнен на ИМС D7
КР1533АП6 и защищает шину данных МП от
перегрузок при связи с устройствами:
приёмник-генератор сигналов ПГС, адаптер
телеуправления АТУ, адаптер периферийных
устройств АПУ, адаптер двухпроводного
канала АПК-2, адаптер четырёхпроводного
канала АПК-4, адаптер телефонной линии
АТЛ.
Схема структурная устройства МПК
Устройство антизависания УАЗ, выполненное на ИМС 20 КР1533ИЕ10, перезапускает МПК при его зависании.
Параллельный адаптер ПАР, выполнен на ИМС D19 КР1533ИР37 и служит для управления режимом работы РПЗУ и светодиодного индикатора.
Таймер ТАЙ выполнен на ИМС D15 КР580ВИ53Д и служит для синхронизации работы узлов радиостанции.
Приёмник сигналов контроля ПСК выполнен на ИМС D22 КР1533ИР33 и конт-ролирует наличие напряжений питания ± 5 В, ± 12 В, выдаваемых устройствами ПСН
(источник постоянных стабилизированных напряжений) и ППН (преобразователь
99
постоянного напряжения) по контрольным сигналам OPCN и OPPN.
Буфер данных БФД выполнен на ИМС D11 КР1533АП6 и D12 КР1533ЛЛ1 и ис-пользуется при подключении к радиостанции пульта управления технологического ПУТ.
Дешифратор команд ДШК (на структурной схеме не показан) выполнен на ИМС D6 КР1533ИР37 и формирует сигналы обращения к внешним устройствам (IOWR – запись во внешние устройства, IORD – чтение из внешних устройств) и к памяти (MWR – запись в память, MRD – чтение из памяти) из сигналов МП IOМ, RD, WR.
