Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Классификация микропроцессоров



2019-10-11 304 Обсуждений (0)
Классификация микропроцессоров 0.00 из 5.00 0 оценок




ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум»

 

Курс лекций

По дисциплине

«Микропроцессоры и микропроцессорные системы»

 


 

Содержание

Введение 2 - -
Раздел 1. . Микропроцессорные системы: архитектура, базовая структура ЭВМ как микропроцессорной системы 14 - -
Тема 1.1. Архитектура микропроцессоров (МП) и микропроцессорных систем (МПС) 2    
Тема 1.2. Организация блоков памяти 2    
Тема 1.3. Магистрали, связывающие блоки микропроцессора 2    
Тема 1.4. Устройства ввода-вывода данных 2    
Тема 1.5. Система команд микропроцессора 2    
Тема 1.6.Способы адресации операндов 2    
Тема 1.7.Синхронизация во времени 2    
Раздел 2. Организация функционирования микропроцессорной системы 20 8 -
Тема 2.1. Построение микроЭВМ на базе микропроцессорного комплекта серии КР580 4 2  
Тема 2.2. Процесс выполнения команды в микропроцессорном устройстве КР580. 8 4  
Тема 2.3. Интерфейсные интегральные схемы МПК КР580. 8 2  
Раздел 3. Использование микроконтроллеров в измерительных, технологических комплексах 116 12 30
Тема 3.1 Архитектура микроконтроллеров. 14 4  
Тема 3.2 Программно-логическая модель микроконтроллера. 18 8  
Тема 3.3 Минимизация потребления энергии, повышения надежности в системах с МК. 20    
Тема 3.4 Интерфейсы особенности проектирования и средства разработки микропроцессорных систем (МПС). 64   30

 


Введение

Микропроцессор(МП) – программно –управляемое устройство, предназначенное для обработки цифровой информации и управления процессом этой обработки, выполненное в виде одной или нескольких интегральных схем с высокой степенью интеграции электронных элементов.

Классификация микропроцессоров

По числу больших интегральных схем (БИС) в микропроцессорном комплекте различают микропроцессоры однокристальные, многокристальные и многокристальные секционные.

Однокристальные микропроцессоры получаются при реализации всех аппаратных средств процессора в виде одной БИС или СБИС (сверхбольшой интегральной схемы). По мере увеличения степени интеграции элементов в кристалле и числа выводов корпуса параметры однокристальных микропроцессоров улучшаются. Однако возможности однокристальных микропроцессоров ограничены аппаратными ресурсами кристалла и корпуса.

Для получения многокристального микропроцессора необходимо провести разбиение его логической структуры на функционально законченные части и реализовать их в виде БИС (СБИС). Функциональная законченность БИС многокристального микропроцессора означает, что его части выполняют заранее определенные функции и могут работать автономно.

На рис. 1.1,а показано функциональное разбиение структуры процессора при создании трехкристального микропроцессора (пунктирные линии), содержащего БИС операционного (ОП), БИС управляющего (УП) и БИС интерфейсного (ИП) процессоров.

Рисунок 1 - Функциональная структура процессора (а) и ее разбиение для реализации процессора в виде комплекта  секционных БИС.

 

Операционный процессор служит для обработки данных, управляющий процессор выполняет функции выборки, декодирования и вычисления адресов операндов, генерирует последовательности микрокоманд. Интерфейсный процессор позволяет подключить память и периферийные средства к микропроцессору, т.е. является сложным контроллером для устройств ввода/вывода информации, выполняет функции канала прямого доступа к памяти.

Многокристальные секционные микропроцессоры получаются в том случае, когда в виде БИС реализуются части (секции) логической структуры процессора при функциональном разбиении ее вертикальными плоскостями (рис. 1,б). Для построения многоразрядных микропроцессоров при параллельном включении секций БИС в них добавляются средства "стыковки".

Таким образом, микропроцессорная секция - это БИС, предназначенная для обработки нескольких разрядов данных или выполнения определенных управляющих операций. Секционность БИС МП определяет возможность "наращивания" разрядности обрабатываемых данных или усложнения устройств управления микропроцессора при "параллельном" включении большего числа БИС.

По назначению различают универсальные и специализированные микропроцессоры.

Универсальные микропроцессоры применяются для решения широкого круга разнообразных задач.

Специализация МП, т.е. его проблемная ориентация на ускоренное выполнение определенных функций позволяет резко увеличить эффективную производительность при решении только определенных задач (микроконтроллеры, ориентированные на выполнение сложных последовательностей логических операций, математические МП, предназначенные для повышения производительности при выполнении арифметических операций).

По виду обрабатываемых входных сигналов различают цифровые и аналоговые микропроцессоры.

Аналоговые микропроцессоры представляют собой аналоговые функциональные преобразователи сигналов и выполняют функции любой аналоговой схемы (например, производят генерацию колебаний, модуляцию, смещение, фильтрацию, кодирование и декодирование сигналов в реальном масштабе времени). Применение аналогового микропроцессора повышает точность обработки аналоговых сигналов и их воспроизводимость, а также расширяет функциональные возможности за счет программной "настройки" цифровой части микропроцессора на различные алгоритмы обработки сигналов.

Сравнение цифровых микропроцессоров производится сопоставлением времени выполнения ими списков операций.

По характеру временной организации работы микропроцессоры делят на синхронные и асинхронные.

Синхронные микропроцессоры - микропроцессоры, в которых начало и конец выполнения операций задаются устройством управления (время выполнения операций в этом случае не зависит от вида выполняемых команд и величин операндов).

Асинхронные микропроцессоры позволяют начало выполнения каждой следующей операции определить по сигналу фактического окончания выполнения предыдущей операции.

По организации структуры микропроцессорных систем различают микроЭВМ одно- и многомагистральные.

В одномагистральных микроЭВМ все устройства имеют одинаковый интерфейс и подключены к единой информационной магистрали, по которой передаются коды данных, адресов и управляющих сигналов.

В многомагистральных микроЭВМ устройства группами подключаются к своей информационной магистрали. Это позволяет осуществить одновременную передачу информационных сигналов по нескольким (или всем) магистралям. Такая организация систем усложняет их конструкцию, однако увеличивает производительность.

По количеству выполняемых программ различают одно- и многопрограммные микропроцессоры.

В однопрограммных микропроцессорах выполняется только одна программа. Переход к выполнению другой программы происходит после завершения текущей программы.

В много- или мультипрограммных микропроцессорах одновременно выполняется несколько (обычно несколько десятков) программ. Организация мультипрограммной работы микропроцессорных управляющих систем позволяет осуществить контроль за состоянием и управлением большим числом источников или приемников информации.



2019-10-11 304 Обсуждений (0)
Классификация микропроцессоров 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Классификация микропроцессоров

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ...
Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы...
Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (304)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.008 сек.)