
- •Управление четырехфазным ШД
- •Использование регистров ЦП
- •START
- •Команды RRC и RLC: циклический сдвиг аккумулятора вправо и влево
- •Процедура COUNTER
- •Процедура WAIT
- •4.6. Система прерываний
- •Радиальная и векторная схемы организации прерываний
- •Радиальные прерывания
- •Радиальные прерывания
- •Векторная приоритетная система прерываний
- •Организация векторного прерывания
- •Типовая структура ЦП
- •Сигналы прерываний (на примере МП
- •Система прерываний применит. к МП-ру
- •Система прерываний применит. к МП-ру
- •Входы запросов радиального прерывания
- •МаскированиеМаскированиесостоит в запрещении действия соответствующего входа запроса прерывания.
- •Последовательность действий МП в режиме прерывания
- •Выполнение команды рестарта
- •Цикл М1: выдача на ША содерж. PC, на ШД – байта состояния, выборка
- •4.7. Прямой доступ к памяти
- •ВУ запрашивает режим ПДП сигналом высокого уровня на линии HOLD.
- •Цикл ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ в режиме ПДП
- •МП формирует Н-уровень квитирующего сигнала HLDA подтверждения запроса ПДП по нарастающему фронту Ф1,
- •4.8.Память МПС
- •Сегментация памяти
- •Сегментация памяти: иллюстрация
- •Адрес сегмента нужно сдвинуть влево на 4 р-да (дописать 4 нуля справа) и
- •Преобразование логического адреса в физический в защищённом режиме
- •Разрядность МП
- •Построение модуля памяти
- •Увеличение числа хранимых слов при построении модуля памяти
- •Литература по теме «МП»
- •Доп. литература по МК-рам
- •Микроконтроллеры AVR
- •8-битный AVR микроконтроллер
- •Микроконтроллеры PIC

Разрядность МП
• Это - максимальное количество разрядов двоичного числа, над которым одноврем. может выполняться машинная операция. Чем больше разрядность процессора, тем больше информации он может обрабатывать в единицу времени и тем больше, при прочих равных условиях, производительность компьютера

Построение модуля памяти
При использовании микросхем памяти с организ. 2k× l (k < m, l < n) модуль составляют из страниц, каждая из которых хранит 2k слов.

Увеличение числа хранимых слов при построении модуля памяти

Литература по теме «МП»
1.Корнеев В.В., Киселев А.В. Современные МКП. - Москва, 2000 г.
2.Ровдо А.А. МКП от 8086 до Pentium III Xion u AMD K6.
-
-Москва, 2000 г.
3.Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. –
- СПб.: БХВ-Петербург, 2002 г.
4.Тавернье К. PIC-микроконтроллеры. Практика применения: Пер. с фр. – М.: ДМК Пресс, 2003 – 272 с.
5.Бойко В.И. и др. Схемотехника электронных систем. Миропроцессоры и микроконтроллеры. - С.- Петербург, 2004 г.

Доп. литература по МК-рам
1.Бродин В.Б., Шагурин И.И. Микроконтроллеры. Архитектура, программирование, интерфейс. – М.: Изд. ЭКОМ, 1999.
2.Вострухин А.Р., Вахтина Е.А. Введение в программирование МК-ра AVR на языке Ассемблера. – М.: Элекса, 2010.
3.Гребнев В.В. МК-ры семейства AVR фирмы Atmel. – М.: ИП РадиоСофт, 2002.
4.Алпатов Г.Р. Применение PIC-контроллеров в измерительной технике. – Ростов-на-Дону, 2003.

Микроконтроллеры AVR
корпорации Atmel
В 1995 г. Боген и Воллен предложили
корпорации Atmel (US) выпускать новый 8-битный RISC-МК с Flash- памятью для программ на одном кристалле с вычислительным ядром.
МК- роллеры AVR имеют гарвардскую архитектуру

8-битный AVR микроконтроллер
ATmega8535
Развитая RISC архитектура;
130- команд, большинство исполняемых за один
машинный
32x8 рабочих регистра общего назначения;
8 Кбайт FLASH памяти програм
512 байтов
512 байтов внутренней StaticRAM;. . . . . . . . . . . .
8 канальный,.10- битный АЦП

Микроконтроллеры PIC
Однокристальные 8-разрядные микроконтроллеры
комп. Microchip Technology Inc. – типичные представители процессоров Гарвардской архитектуры.
Явл. RISC- процессорами с минимальным набором
Характеристики МК PIC16Fxxx:
•Флэш-память программ (0.5 – 4 Кбайт)
•Память данных ОЗУ Е = 224 байт
•Память данных EEPROM Е = 128
байт
•1-3 встроенных таймера
•Выход ШИМ
•12 – 32 разр. портов Вв/выв