
- •12.Реакция системы прерывания на запрос irq.
- •15 Общие принципы организации прямого доступа к памяти .
- •17. Системный таймер. Назначение. Каналы. Структура управляющего регистра.
- •18. Инициализация системного таймера ibm pc.
- •19. Канал управления звуком.
- •20. Классификация пзу. По типу исполнения
- •[Править]По разновидностям микросхем пзу
- •21. Перепрограммируемые пзу.
- •22. Назначение и типы Flash-памяти.
- •23. Программное обеспечение пзу ibm pc. Программы post, Boot Loader.
- •25.Расширение bios.
- •26.Параллельный порт.Интерфейс Centronics.Основные хар-ки.Разъемы.
- •27.Интерфейс Centronics.Регистры их адреса.Структура регистров состояния и управления.
- •28.Последовательный порт.Интерфейс rs-232c.Основные хар-ки.Формат данных.Разъемы.
- •29. Интерфейс rs-232c.Функции универсального асинхронного приемо – передатчика.
- •31. Интерфейс Микропроцессора. Шина данных. Управление разрядностью шины данных. Контроль по паритету
- •32.Шина адреса микропроцессора. Адресное пространство памяти. Адресное пространство ввода – вывода.
- •33.Командный цикл. Такт Магистрали. Цикл магистрали.
- •34.Сигналы определения цикла магистрали микропроцессора
- •72.Сигналы определения цикла магистрали.
- •47. Синхронизация микропроцессора. Коэффициент умножения.
- •48.Возможности микропроцессоров фирмы Intel последних поколений. Конвейеризация. Скалярный, суперскалярный микропроцессор.
- •49. Возможности микропроцессоров фирмы Intel последних поколений: переименование регистров, предсказание переходов.
- •50.Единицы измерения Производительности микропроцессора.
- •51.Микропроцессорные системы. Определение. Типы.
- •52.Микроконтроллеры. Отличие микроконтроллера от универсальных микропроцессорных систем.
- •53.Память микроконтроллера.
- •54.Устройство управления микроконтроллера.
- •55.Алу микроконтроллера.
- •56 Таймер микроконтроллера.
- •58 Порты ввода - вывода микроконтроллера
- •59 Архитектура вычислительных систем. Основные определения. Классы архитектур вычислительных систем.
- •Классификация вычислительных систем
[Править]По разновидностям микросхем пзу
По технологии изготовления кристалла:
ROM — (англ. read-only memory, постоянное запоминающее устройство), масочное ПЗУ, изготавливается фабричным методом. В дальнейшем нет возможности изменить записанные данные.
PROM — (англ. programmable read-only memory, программируемое ПЗУ (ППЗУ)) —ПЗУ, однократно «прошиваемое» пользователем.
EPROM — (англ. erasable programmable read-only memory, перепрограммируемоеПЗУ (ПППЗУ)). Например, содержимое микросхемы К537РФ1 стиралось при помощи ультрафиолетовой лампы. Для прохождения ультрафиолетовых лучей к кристаллу в корпусе микросхемы было предусмотрено окошко с кварцевым стеклом.
EEPROM — (англ. electrically erasable programmable read-only memory, электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ). Память такого типа может стираться и заполняться данными несколько десятков тысяч раз. Используется в твердотельных накопителях. Одной из разновидностей EEPROM является флеш-память (англ. flash memory).
ПЗУ на магнитных доменах, например К1602РЦ5, имело сложное устройство выборки и хранило довольно большой объём данных в виде намагниченных областей кристалла, при этом не имея движущихся частей (см. Компьютерная память). Обеспечивалось неограниченное количество циклов перезаписи.
NVRAM, non-volatile memory — «неразрушающаяся» память, строго говоря, не является ПЗУ. Это ОЗУ небольшого объёма, конструктивно совмещённое с батарейкой. В СССР такие устройства часто назывались «Dallas» по имени фирмы, выпустившей их на рынок. В NVRAM современных ЭВМ батарейка уже конструктивно не связана сОЗУ и может быть заменена.
По виду доступа:
С параллельным доступом (parallel mode или random access): такое ПЗУ может быть доступно в системе в адресном пространстве ОЗУ. Например, К573РФ5;
С последовательным доступом: такие ПЗУ часто используются для однократной загрузки констант или прошивки в процессор или ПЛИС, используются для хранения настроек каналов телевизора, и др. Например, 93С46, AT17LV512A.
По способу программирования микросхем (записи в них прошивки):
Непрограммируемые ПЗУ;
ПЗУ, программируемые только с помощью специального устройства —программатора ПЗУ (как однократно, так и многократно прошиваемые). Использование программатора необходимо, в частности, для подачи нестандартных и относительно высоких напряжений (до +/- 27 В) на специальные выводы.
Внутрисхемно (пере)программируемые ПЗУ (ISP, in-system programming) — такие микросхемы имеют внутри генератор всех необходимых высоких напряжений, и могут быть перепрошиты без программатора и даже без выпайки из печатной платы, программным способом.
По способу занесения инф-ции делятся на:
1)однократно программируемые.
2)многократно программируемые.
1)Однократно программируемые.
а)ПЗУ с масочным программированием (на УГО ROM, на корпусе РЕ).
Инф-ция заносится изготовителем однок-ратно с помощью маски на одном из этапов технологического процесса изготовления кристалла. После изготовления инф-цию изменить нельзя.
К155РЕ28 – коды букв русского алфавита.
б)ПЗУ программируемые пользователем (на УГО PROM, на корпусе РТ).
Организация: 29х8 = 512х8
Емкость 512 Байт
Выход – открытый коллектор
Коэффициент программируемости 0,65
24 контакта – Vcc , 12 контактов – GND
22 контакта - UPR - вход программирования