- •Ключевые схемы на биполярных транзисторах.
- •Особенности работы биполярного транзистора в ключевом режиме. Факторы влияющие на быстродействие и способы повышения быстродействия .
- •Ключи на полевых транзисторах. Особенности работы и отличие ключей на биполярных транзисторах. Способы повышения быстродействия . Общие сведения об электронных ключах
- •Схемы электронных ключей на полевых транзисторах
- •Принцип действия электронных ключей
- •Понятие цифровой схемотехники. Отличие от аналоговой. Логические уровни. Активные уровни. Коэффициент развитления по выходу.
- •Классификация входов и выходов цифровых элементов и их условное обозначение.
- •6. Основные особенности кмоп ттл эсл.
- •7. Элемент и, таблица истинности. Элемент и-не, таблица истинности
- •8 Элемент или, таблица истинности. Элемент или-не, таблица истинности
- •9. Исключающее или , элемент не.
- •10. Классификация триггеров. D-триггер и его таблица.
- •11. Классификация триггеров. Rs- триггер и его таблица
- •12. Классификация триггеров. Jk-триггер
- •13. Комбинационные схемы. Мультиплексор . 4 в 1 пример
- •14. Дешифратор. Объяснить 2 в 4 (или таблица)
- •15. Демультиплексор 1 в 4(таблица объяснить)
- •16. Классификация счетчиков.
- •17. Счетчик с последовательным переносом и его особенности
- •18. Счетчик с параллельным переносом и его особенности
- •19. Классификация регистров.
- •20. Параллельный регистр (пример 4 разрядного регистра на d-триггере)
- •21. Сдвигающий регистр. (Пример 4 разрядного регистра на d-триггере).
- •22. Сумматоры. Параллельного.
- •24. Алу назначение. Обозначение в общем виде, входные и выходные сигналы.
- •25. Ацп считывание. Особенности, интерфейсы точность
- •26. Цап. Интерфейсы, точность, разрядность.
- •27. Генераторы аналогических элементов
- •28. Триггер шмита (назначение обозначение)
- •29. Цифровой компаратор назначение отличие от аналоговой
24. Алу назначение. Обозначение в общем виде, входные и выходные сигналы.
Арифме́тико-логи́ческое устро́йство (АЛУ) (англ. arithmetic and logic unit, ALU) — блок процессора, который под управлением устройства управления (УУ) служит для выполнения арифметических и логических преобразований (начиная от элементарных) над данными, представляемыми в виде машинных слов, называемыми в этом случае операндами.
Все выполняемые в АЛУ операции являются логическими операциями (функциями), которые можно разделить на следующие группы:
операции двоичной арифметики для чисел с фиксированной точкой;
операции двоичной (или шестнадцатеричной) арифметики для чисел с плавающей точкой;
операции десятичной арифметики;
операции индексной арифметики (при модификации адресов команд);
операции специальной арифметики;
операции над логическими кодами (логические операции);
операции над алфавитно-цифровыми полями.
25. Ацп считывание. Особенности, интерфейсы точность
Аналого-цифровой преобразователь[1][2][3] (АЦП, англ. Analog-to-digital converter, ADC) — устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код (цифровой сигнал). Обратное преобразование осуществляется при помощи ЦАП (цифро-аналогового преобразователя, DAC).
Как правило, АЦП — электронное устройство, преобразующее напряжение в двоичный цифровой код. Тем не менее, некоторые неэлектронные устройства с цифровым выходом, следует также относить к АЦП, например, некоторые типы преобразователей угол-код. Простейшим одноразрядным двоичным АЦП является компаратор.
Проверка сигнала преобразования. Этот способ состоит в том, что команда начала преобразования "Пуск" периодически подается на АЦП от таймера. Процессор находится в цикле ожидания от АЦП сигнала окончания преобразования "Готов", после которого выходит из цикла, считывает данные с АЦП и в соответствии с ними приступает либо к следующему преобразованию, либо к выполнению основной программы, а затем вновь входит в цикл ожидания. Здесь АЦП выступает в роли ведущего устройства (master), а процессор - ведомого (slave). Этот способ почти не требует дополнительной аппаратуры, но пригоден только в системах, где процессор не слишком загружен, т.е. длительность обработки данных от АЦП меньше времени преобразования АЦП. Указанный способ позволяет максимально использовать производительность АЦП.
Если длительность обработки данных от АЦП составляет заметно больше времени преобразования АЦП, можно использовать вариант этого способа, отличающийся тем, что сигнал "Пуск" поступает от процессора. Процессор выполняет основную программу обработки данных, а затем считывает данные с АЦП и вновь запускает его. В этом случае процессор выступает в роли ведущего устройства, а АЦП - ведомого.
Простое прерывание. Выдав команду "Пуск", процессор продолжает работу по основной программе. После окончания преобразования формируется сигнал прерывания, который прерывает в процессоре вычисления и включает процедуру поиска периферийного прибора, пославшего сигнал прерывания. Эта процедура состоит в переборе всех периферийных устройств до тех пор, пока не будет найден нужный. Преимущество этого способа по сравнению с предыдущим проявляется в большем числе преобразований за одно и то же время, если используемый АЦП работает медленно. Если же АЦП быстродействующий, то этот способ работы может оказаться даже медленнее предыдущего, так как на обработку прерывания требуется значительное время.
Векторное прерывание. Этот способ отличается от предыдущего тем, что вместе с сигналом прерывания посылается и адрес программы обращения к данному АЦП. Следовательно, не нужно перебирать все периферийные приборы.
Прямой доступ к памяти. Здесь также используется прерывание, но в отличие от предыдущих двух способов, управление по системе прерывания передается на специальный интерфейс, который и производит перезапись данных преобразования в память, минуя регистры процессора. Это позволяет сократить длительность прерывания до одного такта. Номера ячеек памяти хранятся адресном регистре интерфейса. Для этой цели выпускаются ИМС контроллеров прямого доступа к памяти.
