
- •Классификация микропроцессоров интегральных схем.
- •Микропроцессор кр580вм80, основные характеристики, назначение, применения, плюсы и минусы.
- •Машинный код, язык ассемблера, назначение, область применения, плюсы и минусы.
- •Устройства управления на жесткой логике, плюсы и минусы.
- •Устройство управления программируемой логикой, плюсы и минусы.
- •Программируемые логические матрицы, характеристики, принцип действия, назначение.
- •Принцип взаимодействия компонентов микропроцессорной системы в мп кр580.
- •Структура графических табло с динамической индикацией, принцип действия, плюсы и минусы.
- •Параллельный интерфейс, назначение, применение, принцип действия, плюсы и минусы.
- •Последовательный интерфейс, назначение, применение, принцип действия, плюсы и минусы.
- •Контроллер прямого доступа к памяти, принцип действия, область применения.
- •Контроллер прерываний, принцип действия, область применения.
- •Динамическая память, принцип действия, назначение, плюсы и минусы.
- •Статическая память, принцип действия, назначение, плюсы и минусы.
- •Энергозависимая память, классификация, область применения, плюсы и минусы.
- •Системный контроллер в мр системе, назначение, принцип действия.
- •Программируемый таймер, принцип действия, характеристики, область применения
- •Способ адресации(прямая, косвенная, регистровая), характеристики, плюсы и минусы
- •Тактовый генератор в мп, принцип действия, характеристики, назначение.
- •Представление данных в пэвм, хранение, трансформация, обработка.
- •Внешние накопители, характеристика и классификация, область применения.
- •Стековая память, принцип действия, назначение.
- •Шина адреса, данных, управления, назначение, состав, принцип, обмен данными.
- •Контроллер клавиатуры и дисплея в мп, принцип действия, об. Применения.
- •Принцип передачи данных по параллельному каналу связи(строб, готовность итд)
- •Принцип передачи данных по параллельному каналу связи (кадр, стоп-и стоп-бит итд)
- •Регистр, назначение, структура, принцип действия, об применения.
- •Шинный формирователь, назначение, структура, принцип действия, об применения.
- •Дешифратор адреса, назначение структура принцип действия, об применения.
- •Триггер как элементарная ячейка памяти, принцип действия, состав, об применения.
Энергозависимая память, классификация, область применения, плюсы и минусы.
Энергонезависимая память ( англ. Non-volatile memory, nonvolatile memory, NVM или non-volatile storage ) - это компьютерная память, которая может хранить информацию при отсутствии питания. Примерами энергонезависимой памяти является ПЗУ, флэш-память, большинство видов магнитных накопителей (например, жесткий диск, дискета или магнитная лента ), оптический диск, и такие давние компьютерные методы хранения, как бумажная лента и перфокарты. Энергонезависимая память, как правило, используется, как вторичная память, или для долгосрочного постоянного хранения. К сожалению, большинство форм энергонезависимой памяти имеют ограничения, которые делают их непригодными для использования в качестве основного хранилища. Как правило, энергонезависимая память или больше стоит или имеет медленный доступ.
Системный контроллер в мр системе, назначение, принцип действия.
Контроллер системной шины (8238(28)) предназначен для фиксации слова состояния МП, выработки системных управляющих сигналов, буферизации шины данных МП и управления направлением передачи данных. Восьмиразрядная параллельная трехстабильная схема данных принимает информацию с канала данных МП и передает в регистр состояния информацию состояния, на системный канал данных выдает данные в цикле записи по сигналу WR c чертой. В цикле чтения по сигналу DBIN буферная схема принимает данные с системного канала и передает на канал данных МП. Регистр состояния по входному сигналу STSTB с чертой фиксирует информацию состояния МП в такте Т1 каждого машинного цикла.
Программируемый таймер, принцип действия, характеристики, область применения
8253 - Предназначена для формирования сигналов с различными параметрами, а также для подсчёта входных импульсов. Применяется мульти задачных системах таймер, позволяет отслеживать время выполнения той или иной задачи. Таймер может быть использован в качестве сторожа, при работе процессора в защищенном режиме для выхода из тупиковых ситуаций, а также применяются при создании систем с закрытыми алгоритмами. Содержит 16-разрядный вычитающий счетчик, скорость счета программно изменяется от 0 до 2 МГц .
Режимы работы:
Режим 0: прерывание терминального счета.
Режим 1: ждущий мультивибратор.
Режим 2: генератор импульсов.
Режим 3: генератор каскада.
Режим 4: одиночный программно-управляемый строб.
Режим 5: одиночный аппаратно-запускаемый строб.
Способ адресации(прямая, косвенная, регистровая), характеристики, плюсы и минусы
Прямая адресация - в адресной части команды может быть непосредственно указан исполнительный адрес.
Косвенная адресация - Адресный код команды в этом случае указывает адрес ячейки памяти, в которой находится адрес операнда или команды. Косвенная адресация широко используется в малых и микроЭВМ, имеющих короткое машинное слово.
Непосредственная адресация - в команде содержится не адрес операнда, а непосредственно сам операнд. При непосредственной адресации не требуется обращения к памяти для выборки операнда и ячейки памяти для его хранения. Это способствует уменьшению времени выполнения программы и занимаемого ею объема памяти. Непосредственная адресация удобна для хранения различного рода констант.
Относительная (базовая) адресация - при этом способе адресации исполнительный адрес определяется как сумма адресного кода команды и базового адреса, как правило хранящегося в специальном регистре - регистре базы .
Относительная адресация позволяет при меньшей длине адресного кода команды обеспечить доступ к любой ячейке памяти.
Укороченная адресация - для уменьшения длины кода команды часто применяется так называемая укороченная адресация. Суть ее сводится к тому, что в команде задаются только младшие разряды адресов, а старшие разряды при этом подразумеваются нулевыми. Такая адресация позволяет использовать только небольшую часть фиксированных ячеек в начале всей адресуемой области памяти, и поэтому применяется лишь совместно с другими способами адресации.
Стековая адресация - стековая память, реализующая безадресное задание операндов, особенно широко используется в микропроцессорах и миниЭВМ.