Однокристальные микропроцессорные устройства. Архитектура и виды микроЭВМ и микроконтроллеров
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Тема реферата «Однокристальные микропроцессорные устройства. Архитектура и виды микроЭВМ и микроконтроллеров» по дисциплине «Однокристальные микроЭВМ и микроконтроллеры».
Создание микропроцессора (МП) как универсального компонента, который стал связывающим звеном БИС и СБИС различного назначения, позволило обеспечить функциональную полноту изделий электронной промышленности большой степени интеграции. МП придал свойство универсальности всей совокупности современного поколения изделий электронной техники сверхбольшой степени интеграции, что обеспечивает низкую стоимость систем управления. Он стал проводником электроники во все сферы народного хозяйства, науки и быта.
Основной причиной качественно нового этапа в развитии автономных средств вычислительной техники (СВТ) послужили успехи электронной промышленности в увеличении разрешающей способности формирования элементов на полупроводниковом кристалле. Разрешающая способность в несколько сотен нанометров и менее позволила расположить функциональные узлы ЭВМ на кристалле БИС или СБИС, что привело к созданию однокристальных микроЭВМ (ОмЭВМ) и однокристальных микроконтроллеров (ОмК).
Следствием универсальности МП-систем является их высокая гибкость – возможность быстрой перенастройки при необходимости даже значительных изменений алгоритмов управления. Перенастройка осуществляется программным путём без существенных производственных затрат.
МП позволяют легко реализовать принципы открытых систем, функциональные возможности которых могут наращиваться по мере необходимости или при появлении новых технических средств. Области применения ОмЭВМ и ОмК классифицируют по составу функций, выполняемых ими при управлении технологическими процессами, оборудованием, устройствами и их параметрами и данными.
Задачи автоматизации процессов различного рода сопряжены с проблемой автоматического ввода информации в ЭВМ, для решения которой разработана аналоговая и аналого-цифровая база. Фактически, это процессоры аналогового сигнала, комплексно выполняющие автоматические операции сбора, измерений, предварительной обработки, подготовки и ввода в ЭВМ кодированной измерительной информации. Такие процессоры могут быть объединены с интегральными первичными измерительными преобразователями (датчиками).
Создание микропроцессора (МП) как универсального компонента, который стал связывающим звеном БИС и СБИС различного назначения, позволило обеспечить функциональную полноту изделий электронной промышленности большой степени интеграции. МП придал свойство универсальности всей совокупности современного поколения изделий электронной техники сверхбольшой степени интеграции, что обеспечивает низкую стоимость систем управления. Он стал проводником электроники во все сферы народного хозяйства, науки и быта.
Основной причиной качественно нового этапа в развитии автономных средств вычислительной техники (СВТ) послужили успехи электронной промышленности в увеличении разрешающей способности формирования элементов на полупроводниковом кристалле. Разрешающая способность в несколько сотен нанометров и менее позволила расположить функциональные узлы ЭВМ на кристалле БИС или СБИС, что привело к созданию однокристальных микроЭВМ (ОмЭВМ) и однокристальных микроконтроллеров (ОмК).
Следствием универсальности МП-систем является их высокая гибкость – возможность быстрой перенастройки при необходимости даже значительных изменений алгоритмов управления. Перенастройка осуществляется программным путём без существенных производственных затрат.
МП позволяют легко реализовать принципы открытых систем, функциональные возможности которых могут наращиваться по мере необходимости или при появлении новых технических средств. Области применения ОмЭВМ и ОмК классифицируют по составу функций, выполняемых ими при управлении технологическими процессами, оборудованием, устройствами и их параметрами и данными.
Задачи автоматизации процессов различного рода сопряжены с проблемой автоматического ввода информации в ЭВМ, для решения которой разработана аналоговая и аналого-цифровая база. Фактически, это процессоры аналогового сигнала, комплексно выполняющие автоматические операции сбора, измерений, предварительной обработки, подготовки и ввода в ЭВМ кодированной измерительной информации. Такие процессоры могут быть объединены с интегральными первичными измерительными преобразователями (датчиками).
Другие работы
Контрольная работа по дисциплине: Структуры и алгоритмы обработки данных (часть 1)
IT-STUDHELP
: 27 июня 2025
Задания для контрольной работы одинаковы для всех студентов. Начальные данные выбираются индивидуально в зависимости от задания в контрольной работе.
1. Для набора из 12 символов ФИО студента выполнить вручную сортировку методом прямого выбора (пример см. в лекциях, раздел 2.1). Определить количество необходимых сравнений и перестановок.
2. Для набора из 12 символов ФИО студента выполнить вручную шейкерную сортировку. Подсчитать количество необходимых сравнений и перестановок. Определить на ка
120 руб.
Футбольный клуб «урал» - индивидуальное задание на практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
alexey2021
: 2 декабря 2023
Год написание 2023 год. Объем работы 28 стр.
Профиль/специализация: Спортивный менеджмент (наименование профиля/специализации)
Форма обучения: заочная
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1000 руб.
Курсовой проект по ДВС ВАЗ 21083.
alenpopkorn
: 20 мая 2014
Двигатель карбюраторный 4тактный,
4цилиндровый, рядный, мощностью 52 кВт
при 5700 мин1, жидкостного охлаждения.Тепловой расчёт и построение индикаторной диаграммы.Тепловой баланс двигателя.Кинематический расчёт двигателя.Динамический расчёт двигателя.Системы и механизмы двигателя
Чертехи для всех расчетов
500 руб.
Основы теплотехники и гидравлики Загорск 1985 Задача 16
Z24
: 20 ноября 2025
В сушилку поступает воздух с относительной влажностью φ, подогретый от t1ºC до t2ºC.
При выходе из сушилки воздух имеет температуру tºC.
Определить, пользуясь диаграммой hd, влагосодержание воздуха, расход воздуха и потребное количество теплоты на 1 кг испарившейся влаги в идеальной сушильной установке.
200 руб.