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

Абсолютная и неабсолютная адресация модулей памяти


Дата добавления: 2015-08-06; просмотров: 1336; Нарушение авторских прав


 

Под абсолютной адресацией понимается такая, при которой каждому объекту присваивается один единственный адрес, под неабсолютной – каждому объекту присваивается группа адресов. За счёт применения неабсолютной адресации при адресном пространстве превышающем адресуемую ёмкость памяти, упрощаются схемы декодирования адреса.

Пусть, например, в АП ЁМКОСТЬЮ 64 К требуется разместить всего два модуля памяти ёмкостью по 8К в каждом. При абсолютной адресации 13 младших разрядов поступают на адресные входы модулей, а из трёх старших дешифратор формирует сигналы обращения к микросхемам (выбора микросхем) ЦС, разрешающим работу модулей СМ1 и СМ2 (см. рисунок 2.15, а). Остальные выходы дешифратора могут быть быть использованы для подключения других объектов адресации в свободной зоне.

а) б)

 

Рисунок 2.3.3 – Примеры абсолютной (а) и неабсолютной (б)

адресации к модулям памяти

При неабсолютной адресации13 младших разрядов по прежнему поступают на адресные входы модулей, а для выбора одного из них используется линия А15. Линии А13 и А14 – не используются., их состояния безразличны. Схема адресации упрощает-ся: вместо дешифратора «3 на 8» нужен только инвертор. Однако два модуля по 8К занимают всё АП.

При неабсолютной адресации можно выбрать компромисс между крайними решениями, приведёнными на рисунке 2.15 а и б.

Например, если в схеме, приведённой на рисунке 2.15, а вместо дешифратора «3 на 8» использовать дешифратор «2 на 4», то АП будет разделено на четыре четверти. Для этого используем разряды адреса А13 и А14, а А15 не используем. При этом первая четверть (16К) занята адресами первого модуля, вторая – второго, а третья и четвёртая могут быть использованы другими устройствами.

 

 



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Сигналы управления памятью и внешними устройствами | Практическая работа 4


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: 0.138 сек.