
- •Виды систем исчисления контроллеров рк5100
- •1010 1010 1010 1010 1100
- •3. Типичная структура микропроцессора Intel 8080а (кр580ик80а),
- •4. Обобщенная логическая структура микропроцессора (mp), процессора цифровой обработки сигнала (dsp), аналогового процессора (aps)
- •5. Пристанская и Гарвардская архитектура микропроцессоров.
- •6. Конвейерный принцип выполнения команд. Классификация
- •7. Классификация микропроцессоров по функциональному признаку.
- •8. Общие принципы функционирования и структура современных
- •9. Система команд и способы адресации операндов
- •10. Принципы организации и назначение цифровых процессоров обработки сигналов (dsp, цпос). Принципы организации и назначение dsp:
- •Обобщенная архитектура dsp
- •11. Представлением сигналов в частотной области (дискретизация, предел Найквиста).
- •Временная область
- •Частотная область
- •Реальные сигналы
- •Ширина полосы
- •Дискретизация
- •Период дискретизации и время дискретизации
- •12. Представление о фильтрации сигналов.
- •Сигналы
- •Фильтрация
- •Аналоговые фильтры
- •Ачх и фчх
- •13. Требования к характеристикам фильтра.
- •Фильтр нижних частот
- •Ачх в дБ и частота в декадах
- •Частота среза
- •Полоса пропускания, полоса задерживания и переходная полоса
- •Пульсации
- •Требования к характеристикам фильтра:
- •Линейная и нелинейная фчх
- •Фильтр Чебышева
- •Фильтры Бесселя
- •Пакеты программ для проектирования фильтров
- •14. Ких-фильтры (фильтры с конечной импульсной характеристикой).
- •Фильтр с конечной импульсной характеристикой (ких-фильтр)
- •15. Бих-фильтры. Фильтры с бесконечной импульсной характеристикой (бих-фильтры)
- •16. Преимущества цифровых фильтров.
- •Почему для реализации цифровых фильтров используют цпос?
- •17. Фазорное представление синусоидальных сигналов.
- •Частотная область
- •Частотная область
- •18. Ряды Фурье и преобразование Фурье.
- •19. Дискретное преобразование Фурье (дпф).
- •20. Кодированием аналоговых и цифровых сигналов.
- •Кодирование сигналов
- •Кодирование речи
- •Кодирование изображений
- •Применение цпос
- •Кодирование аналоговых сигналов
- •Реализация кодирования (кодеки)
- •22. Принципы кодирования речи.
- •Кодирование речи – вокодеры
- •23. Принципы кодирования изображений.
- •Кодирование речи – вокодеры
- •Кодирование изображения
- •Полоса пропускания для тв
- •24. Методы сжатия видеоизображений, стандарты jpeg и mpeg.
- •Практическое сжатие изображений
- •Сжатие видеоизображений
- •25. Разработка программы умножения, деления, сложения и вычитания цепочки целых длинных чисел на базе контроллера рк5100.
- •26. Архитектура цпос tms320c50
- •Архитектура tms320c5x
«Специализированные микропроцессоры»
Перечень вопросов для промежуточного контроля, зачета:
1. Раскрыть представление информации в микропроцессорах в двоичном, восьмеричном, шестнадцатеричном и BCD коде, привести пример выполнения основных логических операций над двоичными числами
Связь между десятичной D10, двоичной D2, восьмеричной D8 и шестнадцатеричной D16 системами исчисления показана в табл. 1.1.
Таблица 1.1
Виды систем исчисления контроллеров рк5100
-
D10
D2
D8
D16
0
0 000
00
0
1
0 001
01
1
2
0 010
02
2
3
0 011
03
3
4
0 100
04
4
5
0 101
05
5
6
0 110
06
6
7
0 111
07
7
8
1 000
10
8
9
1 001
11
9
10
1 010
12
А
11
1 011
13
В
12
1 100
14
С
13
1 101
15
D
14
1 110
16
E
15
1 111
17 = (1111)2
F= (1111)2
В восьмеричной системе исчисления числа представляются в триадах (0…7 000…111), а в шестнадцатеричной в тетрадах (0 – F 0000…1111), что применяетcя для укорочения записи длинных чисел. Код BCD с корректоров в пределах чисел от 0 до 9 соответствует шестнадцатеричной системе исчисления в диапазоне чисел 0…9 (0000…1001) и используется при считывании кодов чисел из BCD корректоров (рис. 1).
1 2 9 0 BCD код (D16в пределах 0…9)
0001 0010 1001 0000 D2
0 001 001 010 010
000
0 1 1 2 2 0 D8
Рис. 1. Запись чисел в разных системах исчисления
Основные логические операции над двоичными числами представлены на рис. 2
1010 1010 1010 1010 1100
1100 1100 1100 1100 1010
1000
1110 0110 10010 0010
Рис. 2. Арифметические операции с двоичными числами:
– логическое умножение (И); – логическое сложение (ИЛИ);
– сумма по модулю 2; – арифметическое сложение;
– – арифметическое вычитание
2. Раскрыть понятия:«Микропроцессорная интегральная микросхема (МП, MP)», «Однонаправленная и двунаправленная магистраль», «Адресное пространство микропроцессора (АП)». Понятия:«Центральный процессор (ЦП»), «Периферийный процессор ПП)», «Микропроцессорный комплект (МКС)», «Микропроцессорная интегральная секция (МС)», «Степень интеграции интегральной микросхемы»
Микропроцессорная интегральная микросхема это микроэлектронное изделие, выполняющее определенную функцию преобразования и обработки сигнала и имеющее высокую плотность упаковки электронных соединений.
По однонаправленной магистрали сигналы передаются в одном направлении, а по двунаправленной в любом.
Совокупность адресов внутренних регистров ЗУ и регистров периферийных устройств, для обращения к которым достаточно содержимого регистра адреса микропроцессора, называется адресным пространством микропроцессора.
Центральный процессор (ЦП) непосредственно осуществляет процесс обработки в мультипроцессорной среде.
Периферийный процессор (ПП) выполняет под управлением центрального процессора (ЦП) определенную функцию в мультипроцессорной среде;
Микропроцессорный комплект (МКС) это совокупность микросхем, совместимых по архитектуре, электрическим характеристикам и конструктиву и обеспечивающих возможность совместного применения, например комплект КР580.для создания одноплатной ЭВМ на микропроцессоре КР580ИК80.
Микропроцессорная интегральная секция (МС) это часть микропроцессора, обладающая средствами простого функционального объединения с однотипными микропроцессорными секциями.
Степень интеграции интегральной микросхемы характеризуется числом содержащихся в ней элементов и компонентов:
K = Lg N ,
где N число входящих в схему элементов и компонентов.