русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Средства синхронизации МП intel 8085


Дата добавления: 2015-08-06; просмотров: 1250; Нарушение авторских прав


Источники синхронизации разделяются на две основные группы: внутренние генераторы и внешние источники синхронизации. Большинство источников синхронизации поддерживают возможность программного включения и отключения, в то время как остальные - автоматически включаются и отключаются, в зависимости от текущей настройки УВВ

Для стабилизации частоты системного генератора к выводам Х1 и Х2 БИС КР1821ВМ85А подключают кварцевый резонатор с номинальной частотой 18500кГц. При этом длительность машинного такта будет равна 0,486 мкс. Конденсатор С2 – подстроечный и используется для регулировки частоты системного генератора в небольших пределах. Цепочка R1C1 служит для кратковременного формирования импульса с отрицательным передним фронтом длительностью не менее 1,5 мкс (3 машинных такта). При принятии постоянной времени цепочки R1C1 t = 10 мкс, R1 = 10 кОм, а С1 = 1000 пФ. Принцип работы формирования схемы сброса состоит в следующем. В нормальном состоянии С1 заряжен и вход БИС КР1821ВМ85А RESI через резистор R1 соединен с источником питания +5В, что держит на нем «логическую единицу». При замыкании переключателя S, конденсатор С1 разряжается на корпус. При размыкании переключателя начинается зарядка конденсатора, а вход RESI БИС КР1821ВМ85А оказывается при этом замкнутым на корпус, что соответствует состоянию «логического нуля». По окончанию зарядки, на входе RESI вновь устанавливается «логическая единица».

Определение общего объема адресного пространства и её распределение между постоянной и оперативной памятью. Привести пример. В качестве примера можна привести рисунки ниже говоря что процессор любой с 16 разрядной шиной.

Разрядность адресной шины определяет адресное пространство процессора, то есть максимальный набор адресов, которые умеет формировать процессор. Пусть разрядность адресной шины N бит. Тогда максимальное двоичное число, которое по ней можно передать – это - объем адресного пространства, то есть количество ячеек оперативной памяти, к которым может обратиться процессор, используя адресную шину. Таким образом, при 16-разрядной шине адреса создается адресное пространство = 64 Кбайт, при 20-разрядной = 1 Мбайт.Распределение АП - это процесс закрепления конкретных физических адресов за отдельными функциональными областями памяти
Рис.4.1 Распределение адресного пространства



Распределение памяти микропроцессора с шестнадцатиразрядной шиной адреса. Это адресное пространство распределяется таким образом, как показано на рис.4.1 (младшие адреса - внизу).

Весь объем памяти распределен довольно интересным образом. Верхняя четверть общего объема памяти, начиная с ячейки C000 и до конца, практически всегда занимается постоянным запоминающим устройством или ПЗУ.Фактически ПЗУ занимает только верхние 8К, начиная с адреса FE00, в которых находится система BIOS. Следующие 32К используются для хранения интерпретатора Бейсика. В принципе, любая часть адресного пространства может быть занята постоянной памятью, но в соответствии с общими правилами организации памяти IBM/PC, адреса ПЗУ должны быть больше C000. Ниже области ПЗУ располагается большой сегмент памяти, предназначенный для поддержки экранного режима дисплеев. В IBM/PC экранная память входит в общее адресное пространство компьютера. Блок экранной памяти начинается с адреса А000 и занимает 64К, вплоть до адреса C000. Объем памяти, расположенной ниже адреса A000, составляет 64К, которые предназначены для обычного использования памяти компьютера. Вся обычная оперативная память, подключенная к Вашему компьютеру, располагается в нижних адресах общего адресного пространства. Независимо от того, подключено ли к Вашему компьютеру 48К или 576К, они всегда размещаются начиная с адреса 0000. Таким образом, оперативная память всегда занимает нижние адреса пространства, а постоянная память - в верхних адресах. Между ними располагается экранная память. Между всеми этими разделами могут быть промежутки - Это неиспользуемая часть памяти IBM/PC.


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Регистр признаков (Индикатор) | Построение блока памяти для МПУ на базе микропроцессора Intel 8085 A (МП 1821).


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.31 сек.