
- •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.
Тактовый генератор в мп, принцип действия, характеристики, назначение.
(8224) Предназначен для синхронизации работы МП КР580ВМ80А. Формирует тактовые импульсы частотой до 2,5 мГц, амплитудой 12 В; тактовые сигналы; стробирующий сигнал длительностью не менее (Топ/9-15)Нс. Для работы ГТИ необходимо подключение внешнего кварцевого резонатора с частотой колебаний в 9 раз большей, чем частота выходных тактовых импульсов ГТИ.
Представление данных в пэвм, хранение, трансформация, обработка.
Для представления информации в памяти ЭВМ (как числовой, так и не числовой) используется двоичный способ кодирования. Элементарная ячейка памяти ЭВМ имеет длину 8 бит (байт). Каждый байт имеет свой номер (его называют адресом). Наибольшую последовательность бит, которую ЭВМ может обрабатывать как единое целое, называют машинным словом. Длина машинного слова зависит от разрядности процессора и может быть равной 16, 32 битам и т.д. Для кодирования символов достаточно одного байта. При этом можно представить 256 символов (с десятичными кодами от 0 до 255). Набор символов персональных ЭВМ, совместимых с IBM PC, чаще всего является расширением кода ASCII (American Standard Code for Information Interchange — стандартный американский код для обмена информацией). В некоторых случаях при представлении в памяти ЭВМ чисел используется смешанная двоично-десятичная "система счисления", где для хранения каждого десятичного знака нужен полубайт (4 бита) и десятичные цифры от 0 до 9 представляются соответствующими двоичными числами от 0000 до 1001. Другой способ представления целых чисел — дополнительный код. Диапазон значений величин зависит от количества бит памяти, отведенных для их хранения.
Внешние накопители, характеристика и классификация, область применения.
ВЗУ предназначены для длительного хранения больших объемов данных после снятия питания. Три составляющих: Большие объемы данных, Длительное хранение инфор., Энергонезависимость.
Классификация:1. По физическим основам хранения информации:• Устройства на магнитных носителях • На оптических• Электронные устройства2. По конструктивному исполнению:• Дисковые устройства • Ленточные3. Накопители:• С прямым доступом (магнитные диски)• С последовательным доступом (магнитные ленты, оптические диски)• С произвольным доступом (ОЗУ)
Системная шина процессора предназначена для обмена информацией микропроцессора с любыми внутренними устройствами микропроцессорной системы (контроллера или компьютера). В качестве обязательных устройств, которые входят в состав любой микропроцессорной системы, можно назвать ОЗУ, ПЗУ, таймер и порты ввода-вывода. В состав системной шины в зависимости от типа процессора входит одна или несколько шин адреса, одна или несколько шин данных и шина управления. Несколько шин данных и адреса применяется для увеличения производительности процессора и используется только в сигнальных процессорах. В универсальных процессорах и контроллерах обычно применяется одна шина адреса и одна шина данных. В понятие шины вкладывают разное значение при рассмотрении различных вопросов. В простейшем случае под понятием шина подразумевают параллельно проложенные провода, по которым передаётся двоичная информация. При этом по каждому проводу передаётся отдельный двоичный разряд. Информация может передаваться в одном направлении, как, например, для шины адреса или шины управления, или в различных направлениях (для шины данных). По шине данных информация передаётся либо к процессору, либо от процессора в зависимости от операции записи или чтения, которую в данный момент осуществляет процессор.