Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Александров Е.К. -> "Микропроцессорные системы" -> 164

Микропроцессорные системы - Александров Е.К.

Александров Е.К., Грушвицкий Р.И., Купрянов М.С., Мартынов О.Е. Микропроцессорные системы — Спб.: Политехника, 2002. — 935 c.
ISBN 5-7325-0516-4
Скачать (прямая ссылка): mikroprocessorniesistemi2002.djvu
Предыдущая << 1 .. 158 159 160 161 162 163 < 164 > 165 166 167 168 169 170 .. 528 >> Следующая

некоторые дополнительные модули специальных режимов работы МК.
Представленный на уровне схемы электрической принципиальной, каждый
модуль имеет выводы для подключения его к магистралям процессорного ядра.
Это позволяет на уровне функционального проектирования новой модели МК
"подсоединять" те или иные модули к магистралям процессорного ядра,
создавая, таким образом, разнообразные по структуре МК в пределах одного
семейства. На уровне топологического проектирования ИС МК, объединенные в
составе МК, модули размещают на одном полупроводниковом кристалле. Отсюда
появилось выражение "интегрированные на кристалл" периферийные модули.
Совокупность модулей, которые разработаны для определенного процессорного
ядра, принято называть библиотекой периферийных модулей. Библиотека
каждого современного семейства МК включает модули пяти функциональных
групп:
1) модули памяти;
2) модули периферийных устройств;
3) модули встроенных генераторов синхронизации;
4) модули контроля за напряжением питания и ходом выполнения программы;
5) модули внутрисхемной отладки и программирования.
Термин "модуль памяти" в применении к МК стал использоваться на этапе
перехода к новым технологиям резидентной памяти программ и данных.
Энергонезависимая память типа FLASH и EEPROM имеет не только режимы
хранения и чтения информации, которая была в нее записана до начала
эксплуатации изделия на этапе программирования, но и режимы стирания и
программирования под управлением прикладной программы. Вследствие этого
энергонезависимая память типа FLASH и EEPROM требует управления режимами
работы, для чего снабжена дополнительными схемами управления. Массив
ячеек памяти, доступных для чтения, стирания и записи информации,
дополнительные аналоговые и цифровые схемы управления, а также регистры
специальных функций для задания режимов работы объединены в
функциональный блок, который и носит название модуля памяти. В настоящее
время термин "модуль памяти" используется в равной мере для всех типов
резидентной памяти: ОЗУ и ПЗУ.
В направлениях развития 8-разрядной элементной базы МК отчетливо
прослеживается тенденция к закрытой архитектуре, при которой линии
внутренних магистралей адреса и данных отсутствуют на выводах корпуса МК.
И, как следствие, не представляется возможность использования внешних по
отношению к МК БИС запоминающих устройств. В этом случае разработчик
изделия на МК при выборе элементной базы должен позаботиться о том, чтобы
предполагаемый алгоритм управления, реализованный в виде прикладной
программы, сумел разместиться в резидентной (внутренней) памяти МК. В
противном случае придется сменить элементную базу и перейти к МК с
большим объемом внутреннего ПЗУ. Для подобных случаев разработчики
элементной базы МК обычно предлагают ряд модификаций МК с одним и тем же
набором периферийных модулей и различающимся объемом резидентной памяти
программ и данных.
Группа модулей периферийных устройств включает следующие основные типы:
• параллельные порты ввода/вывода;
• таймеры-счетчики, таймеры периодических прерываний, процессоры событий;
• контроллеры последовательного интерфейса связи нескольких типов (UART,
SCI, SPI, PC, CAN, USB);
• аналого-цифровые преобразователи (АЦП);
• цифроаналоговые преобразователи (ЦАП);
• контроллеры ЖК индикаторов и светодиодной матрицы.
285
8-РАЗРЯДНЫЕ микроконтроллеры
Возможны также некоторые другие типы модулей, например, модуль прямого
доступа к памяти, модуль управления ключами силовых инверторов
напряжения, модуль генератора DTMF для тонального набора номера в
телефонии и т. п.
Существенное изменение претерпели в настоящее время генераторы
синхронизации 8-разрядных МК. Произошло функциональное разделение
собственно генератора синхронизации, который выделился в отдельный
модуль, и схемы формирования многофазной последовательности импульсов для
тактирования центрального процессора и межмодульных магистралей, которая
является неотъемлемой частью процессорного ядра. Появилась возможность
выбора внешнего времязадающего элемента: кварцевый или керамический
резонатор, RC-цепь. Поскольку схемотехника выполнения усилителей с
положительной обратной связью определяется типом времязадающего элемента,
то для одного и того же МК появились разные модификации модулей
встроенного генератора синхронизации. Повышение производительности
процессорного ядра МК связано с повышением частоты тактирования
центрального процессора и межмодульных магистралей. Однако применение
высокочастотных кварцевых резонаторов в качестве времязадающего элемента
повышает уровень электромагнитного излучения, т. е. возрастает
интенсивность генерации помех. Поэтому все чаще генераторы синхронизации
имеют в своем составе умножитель чатоты с программно настраиваемым
коэффициентом. Умножитель частоты часто выполняется по схеме синтезатора
с контуром фазовой автоподстройки (англо-язычная аббревиатура PLL- Phase
Loop Lock). Цепи синтезатора частоты и регистры специальных функций для
Предыдущая << 1 .. 158 159 160 161 162 163 < 164 > 165 166 167 168 169 170 .. 528 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed