
- •Вычислительная техника. Часть 2. Эвм и микропроцессоры.
- •Запоминающие устройства (зу)
- •1.2.1 Классификация зу на постоянные зу (пзу) и временного(оперативного) хранения- озу.
- •Подробности озу для эвм.
- •Структурная схема восьмиразрядного пзу.
- •1.2.3 Матричное озу
- •1.2.4 Особенности работ динамических озу
- •Подробности об озу и пзу.
- •1.2.5 Внешние зу (взу) (с комментариями по эвм).
- •1.2.5 ( Дополнение)
- •Устройство и принцип работы эвм.
- •2.1 Упрощенная схема эвм и основные определения.
- •3 Типы микропроцессоров.
- •3.1 Основные узлы микропроцессора.
- •3.2 Классификация мп по способам управления алу
- •3.3 Секционированный мп кi804
- •3.3.1 Микрокоманды операций(мкко) или микрокоманды действий(мккд)
- •3.3.2 Структурная электрическая схема мпс (пояснения).
- •Пример:
- •3.3.3 Примеры микропрограмм для учебной микропроцессорной системы
- •3.3.4 Микропроцессоры (дополнение)
- •Оглавление Вычислительная техника. Часть I
- •Раздел 1. Цифровые сигналы.
- •Раздел 2. Двоичная система счисления.
- •Раздел 3. Элементы математического аппарата цифровой техники.
- •Раздел 4. Логические схемы.
- •Раздел 5. Схемы сравнения двоичных чисел.
- •Раздел 6. Универсальная операционная схема.
- •Раздел 7. Последовательные цифровые схемы.
- •Раздел 8. Устройство памяти и счета на триггерах.
- •Вычислительная техника. Часть 2.
- •Раздел 1. Запоминающие устройства.
- •1.2.1.1. Подробности озу для эвм _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
- •Раздел 2. Устройство и принцип работы эвм.
- •Раздел 3. Типы микропроцессоров.
Вычислительная техника. Часть 2. Эвм и микропроцессоры.
Предыдущая часть курса занятий закончена:
Счетчиками и разбором курсовой работы по вычислителю
Это, по сути, упрощенная работа микропроцессорной секционированного микропроцессора системы МП К-1804 и ЭВМ.
Для более глубокого изучения этого МП во второй части курса ВТ и ИТ будут рассмотрены разделы:
Запоминающие устройства
Принципы работы ЭВМ
Структура и программирование в МП системе МП К-1804
Запоминающие устройства (зу)
простейшие ЗУ триггер и регистр рассмотрены в первой части
ЗУ большой емкости – матричные ЗУ
1.2.1 Классификация зу на постоянные зу (пзу) и временного(оперативного) хранения- озу.
В современных ЭВМ (в том числе персональных) матричные ЗУ используются для хранения больших массивов числовых данных и программ: в обоих случаях записи и хранению подлежат многоразрядные двоичные числа. Пользователь ЗУ должен иметь возможность, указав номер нужной ячейки памяти (адрес), сравнительно быстро записать в нее или считать из нее двоичное число. Часть служебных программ (инициализации, ввода-вывода и т.п.) имеют неизменный текст и должны записываться однократно на постоянное хранение, т.е. требуют для своего хранения постоянных ЗУ (ПЗУ), в которых информация сохраняется даже при отключенном питании (самовосстанавливается при его включении). Большая не часть пользовательских программ и данных, как правило, непрерывно обновляются и требуют для своего хранения оперативных ЗУ (ОЗУ), предусматривающих возможность быстрой многократной записи информации, которая пропадает, стирается при отключении питания.
Структурная схема классификации ЗУ
На рис. 1.2.1 представлена классификация ЗУ. Следует разобраться в основных типах ЗУ, понять разницу между статическими и динамическими ЗУ. Важным классификационным признаком является .технология изготовления ЗУ: на униполярных ( n-МОH, р- МОH, КMОП, n-ЛИЗМОН) или биполярных (ТТЛ, ТТЛШ. И2Л, ЭСЛ) транзисторах. Основными параметрами ЗУ являются: емкость (число ячеек памяти), разрядность и время обращения.
Рис. 1.2.1
Подробности озу для эвм.
Устройства памяти или запоминающие устройства ЭВМ выполняется в виде БИС по различным электронным технологиям. Запоминающие устройства (3У) представляют собой комплекс средств для приема, хранения и выдачи данных - чисел., команд, символов, слов из символов и т.п. Комплекс включает в себя средства адресации данных, накопитель данных (запоминающую среду) а устройство управления (местное), синхронизируещее, связывающее весь комплекс.
При любом принципе построения я работы запоминающей среды она состоит из запоминающих элементов (ЗЭ), хранящих один двоичный разряд. По технологии изготовления и тину запоминающих элементов различают биполярные 37 на биполярных транзисторах (ТТЛ- или ЭСЛ- схемы) и МОП-ЗУ с МОП- транзисторами.
Биполярные ЗУ имеет более высокое быстродействие (время выборки 40 - 100 кс и 10-30 но соответственно- для ТТЛ и ЭСЛ-. схем, но меньшую плотность размещения 33 на кристалле и меньшую емкость для одной БИС (256 бит - 4 Кбит), большую стоимость. В биполярном ЗУ запоминающими элементами служат статические триггеры с парафазным управлением (статическая запоминающая среда).
МОП- схемы имеет более простую технологию изготовления, меньшие размеры транзисторов, меньшую потребляемую мощность, благодаря этому МОП-ЗУ имеет значительно большую емкость для одного кристалла (корпуса) (4 -- 64 Кбит), значительно меньшую удельную стоимость, но существенно большее время выборки (2СО-350 но). В МОП-ЗУ запоминающим элементом макет быть либо триггер, тогда это статическое МОП-ЗУ, либо МОП- транзистор, на емкости затвор- исток которого в течение некоторого времени сохраняется электрический заряд - носитель информации. Этот заряд периодически необходимо поддерживать, регенерировать запись данных, поэтому такие МОП-ЗУ называется динамическими.
Запоминающие элементы в кристалле образуют плоскую матрицу с двумя координатам X и Y , матрица хранит один, одноименный, разряд всех слов. Для организация ЗУ п -разрядных слов используют параллельно n кристаллов, БИС. Каждый кристалл имеет адресное и разрядное управление. Разрядное управление содержит усилитель записи и усилитель считывания для нулевой разрядной фазы линии запоминающих элементов и точно такие же усилители для единичной разрядной фазы. Адресное управление содержит два дешифратора: .для координаты X и координаты Y .
ГГо заданному коду адреса обращения дешифраторы выбирают по одной своей выходной шине xi и yi; эти шины управляют горизонтальными и вертикальными линиями запоминающей матрицы; в результате при всяком обращении оказывается выбранным единственный ЗЭ -элемент, находящийся на пересечении выбранных шин хi и yi . При обращении для считывания выбранный ЗЭ выдает на разрядные линии сигнал, соответствующий его состоянию, при обращении для записи сигнал с разрядных линий воздействует на состояние выбранного S3, устанавливая его в "I" и "0", и не затрагивает состояния остальных ЗЭ матрицы.
Запоминающие устройства классифицируются по различным признаками на оперативные (ОЗУ), постоянные (ПЗУ), перепрограммируемые или полупостоянные (ППЗУ) и внешние (БЗУ). Оперативными называются запоминающие устройства, имеющие прямую, непосредственную, т.е. оперативную связь с процессором. Интервалы времени обращения к оперативной памяти входят в машинный цикл ЭВМ, команды процессора адресуются к оперативной памяти. Как правило, хотя и не обязательно, ОЗУ работают как на считывание, так и на запись данных, иначе говоря, хранят сменяемую информацию. Характеристики ОЗУ: быстродействие и емкость - прямо влияют на характеристики ЭВМ или системы в целом, т.е., например, для быстродействующих ЭВМ требуются быстродействующие и имеющие большую емкость запоминающие устройства для использования в качестве оперативных.