
- •3.1 Системное представлены, компонентный состав мп.
- •3.2 Отечественные и зарубежные мп н -эвм. Анализ схемных решений
- •3.3 Архитектура микроЭвм. Структура Фон - Неймана.
- •3.4 Язык Ассемблера. Понятие. Программирование.
- •3.5 Вычислительные сети. Протоколы и интерфейсы
- •З.6 Структура микропроцессорных систем. Управление. Центральный и системный модули.
- •3.7 Понятие нечетких систем. Правила нечеткой логики.
3.1 Системное представлены, компонентный состав мп.
В соответствии системным представлением МП, его компонентами являются: технический, лингвистический, информационный, математический и программный компонент Состав компонентов и их взаимосвязь представлены на рисунке.
3.2 Отечественные и зарубежные мп н -эвм. Анализ схемных решений
В настоящее время наибольшее применение получили МЭЗМ на основе МП производимых зарубежными фирмами Intel и AMD. Одним из первых выпущенных Intel 16 азрядных микропроцессоров является МП 80186.
Микропроцессор 80186 содержит семь различных фук диональных блоков: устройс »о прямого доступа к памяти, таймер, контроллер прерываний, устройство интег гйса шины, тактовый генератор, программируемое устройство выработки сигналов выборки кристаллов внешне; памяти и ввода-вывода и формирования интервалов ожиданий.
Основные характеристики: Тактовая частота, МГц:
80186-6………………………………………….6
80186-8………………………………………….8
Адресное пространство памяти, Мбайт………16
Максимальная полоса пропускания интерфейса шины,
Мбайт/с………………………………………….4
Число контактов четырехрядного корпуса …...68
Центральный процессор МП 80186 по своей архитектуре аналогичен микропроцессорам 8086 и 8088 и полностью совместим на уровне объектного кода с 8086 и 8088
Отечественный МП КР1821ВМ85 является однокристальным 8-разрядным параллельным микропроцессором, изготавливаемым по КМОП технологии, и предназначен да » построения микро-ЭВМ, используемых в системах передачи и обработки информации, в контрольно-измерительной аппаратуре.
Микросхема имеет десять программно доступных регистров, два из которых являются 16-разрядными, а остальные 8-разрядными; причем 6 из них могут объединяться в три 16-разрядные регистровые пары.
Микросхема имеет 16-разрядную шину адреса, позволяющую адресоваться к 64 килобайтам памяти, к такому же объему внешнего стека и 256 внешним устройствам. Младший байт адреса и данные передаются по одной 8-разрядной двунаправленной шине «Адреса/данные». Тактовая частота микропроцессора 3 МГц.
Микросхема выполняет 123 команды и имеет 5 уровней прерываний.
Система команд микропроцессора совместима с системой команд микросхемы 80С85А.Ф. Intel
Номинальное значение напряжения питания +5В.
3.3 Архитектура микроЭвм. Структура Фон - Неймана.
Под архитектурой микроЭВМ понимают абстрактное представление машины в терминах основных функциональных модулей, языка ЭВМ, структуры данных. Архитектура не определяет особенностей реализации аппаратной части ЭВМ, времени выполнения команд, степени при выполнении программы, ширины магистралей и других аналогичных характеристик. Она отображает аспекты структуры ЭВМ, которые являются видимыми для пользователя: систему команд, режимы адресации, форматы и, длину данных, набор регистров ЭВМ, доступных пользователю. Одним словом, термин «архитектура» используется для описания возможностей, представляемых ЭВМ.
Сейчас большинство компьютеров построено на структуре Фон-Неймана. Эти ЭВМ, в том числе и микроЭВМ, содержат следующие функциональные блоки, имеющие свою микро архитектуру: арифметико-логическое устройство (АЛУ), выполняющее арифметические и логические операции; устройство управления, которое организует процессвыполнения программ (АЛУ и устройство управления - это составные части процессора); память для хранения программ и данных; внешние устройства для ввода-вывода информации. Объединение функциональных блоков в ЭВМ осуществляется посредством системы магистралей (шин): шины данных, по которой осуществляется обмен информации между блоками ЭВМ; шины адреса, используются для передачи адресов, по которым осуществляется обращение к различным устройствам ЭВМ, и шины управления для передачи управляющих сигналов.
Структура Фон-Неймана представлена на рисунке (ординарные линии показываю управляющие связи, двойные -информационные).
Структура Фон-Неймана является универсальной и оптимальной для решения множества задач, хотя для каждой задачи в отдельности она может быть недостаточно адекватной. Эта структура наилучшим образом в среднем решает все задачи.
Кроме «Неймановской» получила распространение «Гарвардская» структура. Она отличается от «Неймановской» тем, что у этой системы адресное пространство команд и данных разделено.