- •1. Структура и принцип действия микропроцессора.
- •2. Выполнение процессором командного цикла.
- •3. Командный и машинный циклы.
- •5.Внутренние регистры микроконтроллера msp430. Регистры общего назначения и регистры специальных функций.
- •6. Микросхемы памяти, их основные характеристики и классификация
- •7. Функциональная схема устройства оперативной памяти
- •8. Постоянные запоминающие устройства, их типы и области применения.
- •9. Применение пзу в качестве функционального преобразователя (фп).
- •10. Структура команд. Способы адресации.
- •13 Применение косвенной адресации, привести пример
- •14 . Организация подпрограмм и использование стековой области памяти.
- •15. Программная реализация интервалов времени
- •16. Аппаратный умножитель и его применение
- •17. Виды операции умножения.
- •18 Применение умножения с накоплением при расчёте сигналов управления
- •19.21.Аппаратные и программные средства интрфейса.
- •20. Принципы обмена информацией.
- •22. Параллельный и последовательный интерфейс.
- •23. Последовательный интерфейс и его применение для включения микроконтроллеров на параллельную работу(такой вопрос уже есть)
- •24. Режимы работы последовательных интерфейсов: uart. I2c. Spi
- •27. Принцип действия программируемого таймера.
- •28. Организация ввода и вывода инфрмации с применением прерываний(есть было)
- •29 Организация прямого доступа к памяти.
- •31,32. Режимы работы таймера.
- •29.Организация прямого доступа к памяти.
- •30 Аппаратная реализация интервалов времени
- •33.Цифро-аналоговое преобразование.
- •34.Аналого-цифровое преобразование.
- •36.Микроконтроллер как динамическое звено.
- •37. Влияние времени выполнения программы микроконтроллером на запас устойчивости замкнутой системы.
- •38. Выбор числа разрядов слова данных по требуемой точности системы управления.
- •39. Рекурсивные и нерекурсивные цифровые фильтры, их передаточные функции и структурные схемы. Алгоритм и программа цифрового фильтра.
- •40. Цифровое дифференцирование и интегрирование.
- •43 Паралельная обработка информации. Классификация вычислительных систем с параллельной обработкой информации.
- •44. Процессоры с сокращенным набором команд (risc) и с полным набором команд (cisc). Примеры.
- •53. Структура и принцип действия искусственного нейрона. Соединение в сеть.
- •54. Выполнение искусственным нейроном арифметических и логических операций.
- •55. Применение искусственной нейронной сети в качестве устройства управления.
- •56. Применение методов искусственного интеллекта для управления электроприводами.
- •52 Использование нечеткой логики для синтеза управления. Лингвист. Переменные.
- •50 Описание переменных и массивов языка с применение массивов и указателей
- •49 Массивы и структуры языка с
- •48.Логические и арифметические операции
- •47. Синтаксис языка Си
- •45. Микроконтроллер, его ф-ная схема и применение в системах управления эп
- •43. Параллельная обработка информации в вычислительных устройствах. Параллелизм на уровне команд и на уровне алгоритмов
8. Постоянные запоминающие устройства, их типы и области применения.
Кроме оперативной памяти (ОЗУ) МПС обычно снабжается также постоянной памятью для хранения неизменной в процессе эксплуатации информации ПЗУ (ROM – Read Only Memory – память только для чтения).ПЗУ размещается в части адресного пространства МПС, свободной от ОЗУ. При использовании ПЗУ не возникает проблема энергозависимости, так как при потере питания информация в нем сохраняется сколь угодно долго. В практике МПС нашли применение 4 типа полупроводниковых ПЗУ различного применения.
С
амым
простым видом ПЗУ является диодное ПЗУ,
элемент памяти которого приведен на
рисунке 1.Выбор требуемого слова
производится подачей сигнала на
соответствующую шину адреса. При этом
диод, соединяющий шину адреса и шину
данных в точке их пересечения, находится
в проводящем состоянии, устанавливая
сигнал высокого уровня на ША. Т.о., наличие
диода соответствует записи в элементе
памяти «1», а отсутствие - «0». Большее
распространение получили ПЗУ с
транзисторными элементами памяти:
б
иполярными
и МОП-транзисторами (рис.2), которые
обладают большим быстродействием и
имеют высокую плотность компонентов.
При применении диодов запись производится путем металлизации промежутков, позволяющих соединить соответствующие линии строк и столбцов. Это реализуется с помощью маскирующих фотошаблонов, задающих участки металлизации, требующихся для кодирования той или иной инфо. Отсюда и название таких устройств – ПЗУ с масочным программированием. Эта операция выполняется на заводе-изготовителе с помощью фотошаблона и экономически целесообразна при массовом производстве микросхем.
ППЗУ(PROM) – программируемые постоянные запоминающие устройства – отличаются от масочных ПЗУ тем, что при их изготовлении все диоды соединяются с соответствующими столбцами с помощью плавких перемычек, т.е. по всем адресам ППЗУ заключается коды 11111111(2).Ошибку при программировании исправлена не может быть, микросхема не пригодна к использовании.
СППЗУ(EPROM) – стираемые программируемые постоянные запоминающие устройства – позволяют производить запись и стирание информации. Структура СППЗУ отличается от структуры ППЗУ тем, что вместо плавких перемычек между линиями строк и столбцов установлены МОП-транзисторы.
ЭППЗУ(EAPROM) – электрически изменяемые постоянные запоминающие устройства – отличаются тем, что в них после программирования можно вернуть в исходное состояние (стереть) любой отдельно взятыйМОП-транзистор.
9. Применение пзу в качестве функционального преобразователя (фп).
ПЗУ можно рассматривать как ФП сигнала, представленного в двоичном коде. Входной сигнал должен быть подан на ША, после этого на выходе считывается информация, записанная по этому адресу.
Алгоритм записи в ПЗУ:
,
где m-
количество разрядов ША.
-представление
в дополнительном коде.
11. Арифметические операции.
12 Логические операции и маскирование данных.
