Счётчики на базе регистров сдвига.



Синхронные счётчики ИЕ6(к. сч.=10) и ИЕ7(к.сч.=16) имеют раздельные входы суммирования вычитания. Счётчики имеют по 4 входа предустановки в любые из состояния 0<=X<=к.сч.-1. Кроме этих 4 входов они имеют ещё 2 входа. Реверсивный сдвигающий регистр может быть реализован на регистрах типа PI/PO, при этом входы параллельной загрузки используются для сдвига в сторону младших разрядов. Пример реверсивного сдвигающего регистра на базе ИР1 представлен на рис. 141, а. При М=0 - осуществляется сдвиг в сторону старших разрядов, при М=1 - осуществляется сдвиг в сторону младших разрядов.

 

Пример реализации 8-разрядного реверсивного сдвигающего регистра типа SI/PO на регистрах без реверса, представлен на

Сдвигающие регистры

 

Сдвигающий, или сдвиговый, регистр (shift register) это регистр, содержимое которого при подаче управляющего сигнала СДВИГ может сдвигаться в сторону старших или младших разрядов. Схема сдвигающего регистра показана на рис. 10.1, а, а условное обозначение —на рис. 10.1,6. Регистр состоит из цепочки непрозрачных триггеров. Пусть на рисунке триггер ТТО — младший, ТТЗ — старший; Д-вход каждого триггера (кроме ТТО) подключен к выходу соседнего младшего триггера. Когда на все объединенные С-входы триггеров поступает активный отрицательный фронт сигнала СДВИГ, выход каждого триггера принимает состояние своего младшего соседа и, таким образом, информация, содержащаяся в регистре, сдвигается на один разряд в сторону старших разрядов, влево. Триггер ТТО принимает при этом состояние последовательного входа DS (data serial). Регистр загружается данными, последовательно поступающими по этому входу. Считывать данные, хранимые в регистре, можно как в последовательном коде, с выхода последнего разряда, так и в параллельном, сразу со всех разрядов. По схеме, близкой к показанной на рис. 10.1, а, построен регистр 564ИР2.

 

Общие сведения ,классификация запоминающих устройств, характеристики, вх и вых сигналы микросхем памяти, типы вх и вых каскадов, их обозначение, УГО, сравнительные характеристики ИС ОЗУ статические и динамические, достоинства, недостатки, область использования.

Запоминающие устройства (ЗУ) служат для хранения информации и обмена ею с другими ЦУ. Важнейшие параметры ЗУ находятся и противоречии. Так, например, большая информационная емкость не сочетается с высоким быстродействием. а быстродействие в свою очередь не сочетается с низкой стоимостью. Поло­му системам памяти свойственна многоступенчатая иерархическая структу­ра, и н зависимости от роли того или иного ЗУ его реализация может быть существенно различной.

В наиболее развитой иерархии памяти ЭВМ можно выделить следующие уровни:

регистровые ЗУ, находящиеся в составе профессора или других устройств (т. е, внутренние для mix блоксв), благодаря которым уменьшается чис­ло обращений к другим уровням памяти, реализованным вне процессора и требующим большего времени для операций обмена информацией:

кэш память, служащая для хранения копий информации, используемой в текущих операциях обмена. Высокое быстродействие кэш-памяти повы­шает производительность ЭВМ;

0 основная память (оперативная, постоянная, нолупостоянная), работающая в режиме непосредственного обмена с процессором и по возможно­сти согласованная с ним по быстродействию Исполняемый в текущий момент фрагмент программы обязательно находится в основной памяти.

специализированые виды памяти, характерные для некоторых специфиче­ских архитектур (многопортовые, ассоциатииные, видеопамять и др.);

внешняя память, хранящая большие объемы информации. кЭш память обычно реализуется на основе устройств с подвижным носителем ин­формации (магнитные и оптические диски, магнитные лещы и др.) В настоящем пособии устройства внешней памяти не рассматривают.

Важнейшие параметры ЗУ

Информационная емкость — максимально возможный объем хранимой ин­формации. Выражается в битах или словах (в частности, в байтах) Бт хра­нится запоминающим элементом <ЗЭ), а слово — запоминающей ячейкой (ЗЯ). т. е. группой ЗЭ. к которым возможно лишь одновременное обращение. Организация ЗУ — произведение числа хранимых слов на их разрядности. Быстродействие (производительность) ЗУ оценивают временами считывании, записи и длительностями циклов чтения/записи. Время считывания— ин­тервал между моментами появления сигнала чтения и слова на выходе ЗУ время записи — интервал после появления сигнала записи, достаточный для установления ЗЯ в состояние, задаваемое входным словом.

Для классификации ЗУ (рис. 4.2) важнейшим признаком является способ доступа к данным.

При адресном доступе код па адресном входе указы вас i ячейку, с которой гзсдется обмен. Все ячейки адресной памяти в момент обращения равнодос- тупны. Адресные ЗУ делятся но RAM (Random Ассеи Memory) ы ROM (Read Only Memory). Русские синонимы термина RAM: ОЗУ (оперативные ЗУ) или ЗУПВ (ЗУ с произвольной выборкой). Оперативные ЗУ хранят данные, уча­ствуют не в обмене при исполнении текущей программы, которые могут быть изменены в произвольный момент времени. Запоминающие элементы ОЗУ, как правило, не обладают унершнезанксимостыо. Регенерация данных в динамических ЗУ осуществляется е помошью специ­альных контроллеров. Статические ОЗУ можно разделить на асинхронные, тактируемые и син­хронные (конвейерные). В асинхронных сигналы управления могут задаваться как импульсами, гак и уровнями. В тактируемых ЗУ некоторые сигналы обязатель­но должны быть импульсными, например, сип-ал разрешения работы С5 в каждом цикле обращения к памяти должен переходить из пассивного со­стояния в активное. Этот тип ЗУ называют часто синхронным. Динамические ЗУ характеризуются наибольшей информационной емкостью и невы­сокой стоимостью, поэтому именно они используются как основная память ЭВМ Поскольку от этой памяти требуется высокое быстродействие, разработаны многочисленные архитектуры повышенного быстродействия, перечисленные в классификации

 


Дата добавления: 2018-05-31; просмотров: 382; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!