Что хранится в пзу

Постоянные запоминающие устройства (ПЗУ)

ПЗУ — это энергонезависимая память, в которой хранятся программы для микроконтроллеров и DSP. ПЗУ используются вместо винчестеров в смартфонах и бытовой технике. Записанная информация в нем сохраняется даже при выключении питания.

Очень часто в различных применениях требуется хранение информации, которая не изменяется в процессе эксплуатации устройства. Это такая информация как программы в микроконтроллерах, начальные загрузчики (BIOS) в компьютерах, таблицы коэффициентов цифровых фильтров в сигнальных процессорах, DDC и DUC, таблицы синусов и косинусов в NCO и DDS. Практически всегда эта информация не требуется одновременно, поэтому простейшие устройства для запоминания постоянной информации (ПЗУ) можно построить на мультиплексорах. Иногда в переводной литературе постоянные запоминающие устройства называются ROM (read only memory — память доступная только для чтения). Схема такого постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) приведена на рисунке 1.

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу
Рисунок 1. Схема постоянного запоминающего устройства (ПЗУ), построенная на мультиплексоре

В этой схеме построено постоянное запоминающее устройство на восемь одноразрядных ячеек. Запоминание конкретного бита в одноразрядную ячейку производится запайкой провода к источнику питания (запись единицы) или запайкой провода к корпусу (запись нуля). Для его подключения к системной шине используется сигнал чтения RD (Сокращение от английского слова read — чтение). Сигнал CS (chip select — выбор кристалла) тоже отключает выход схемы от систимной шины. Он используется для подключения дешифратора адреса компьютера или для увеличения количества ячеек. На принципиальных схемах постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) обозначается как показано на рисунке 2.

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу
Рисунок 2. Обозначение постоянного запоминающего устройства на принципиальных схемах

Мы с вами получили одноразрядное ПЗУ. Однако обычно для записи двоичных кодов требуются многоразрядные ячейки памяти. Для того, чтобы увеличить разрядность ячейки памяти одноразрядные постоянные запоминающие устройства можно соединять параллельно (выходы и записанная информация естественно остаются независимыми). Схема параллельного соединения четырёх одноразрядных ПЗУ приведена на рисунке 3.

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу
Рисунок 3. Схема многоразрядного ПЗУ (ROM)

В реальных микросхемах ПЗУ запись информации производится при помощи последней операции производства микросхемы — металлизации. Металлизация поверхности полупроводникового кристалла производится через маску, поэтому такие ПЗУ получили название масочных ПЗУ. Еще одно отличие реальных микросхем постоянных запоминающих устройств от упрощенной модели, приведенной выше — это использование кроме мультиплексора еще и демультиплексора. Такое решение позволяет превратить одномерную запоминающую структуру в двухмерную и, тем самым, существенно сократить объем схемы дешифратора, необходимого для работы схемы ПЗУ. Этот метод реализации схемы иллюстрируется следующим рисунком:

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу
Рисунок 4. Схема масочного постоянного запоминающего устройства (ROM)

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу
Рисунок 5. Условно-графическое обозначение масочного ПЗУ (ROM) на принципиальных схемах

Программирование масочного ПЗУ производится на заводе изготовителе, что очень неудобно для мелких и средних серий производства, не говоря уже о стадии разработки устройства. Естественно, что для крупносерийного производства масочные ПЗУ являются самым дешевым видом ПЗУ, и поэтому широко применяются в настоящее время. Для мелких и средних серий производства радиоаппаратуры были разработаны микросхемы, которые можно программировать в специальных устройствах — программаторах. В этих ПЗУ постоянное соединение проводников в запоминающей матрице заменяется плавкими перемычками, изготовленными из поликристаллического кремния. При производстве ПЗУ изготавливаются все перемычки, что эквивалентно записи во все ячейки памяти ПЗУ логических единиц. В процессе программирования ПЗУ на выводы питания и выходы микросхемы подаётся повышенное питание. При этом, если на выход ПЗУ подаётся напряжение питания (логическая единица), то через перемычку ток протекать не будет и перемычка останется неповрежденной. Если же на выход ПЗУ подать низкий уровень напряжения (присоединить к корпусу), то через перемычку запоминающей матрицы будет протекать ток, который испарит ее и при последующем считывании информации из этой ячейки ПЗУ будет считываться логический ноль.

Такие микросхемы называются программируемыми ПЗУ (ППЗУ) или PROM и изображаются на принципиальных схемах как показано на рисунке 6. В качестве примера ППЗУ можно назвать микросхемы 155РЕ3, 556РТ4, 556РТ8 и другие.

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу
Рисунок 6. Условно-графическое обозначение программируемого постоянного запоминающего устройства (PROM) на принципиальных схемах

Программируемые ПЗУ оказались очень удобны при мелкосерийном и среднесерийном производстве. Однако при разработке радиоэлектронных устройств часто приходится менять записываемую в ПЗУ программу. ППЗУ при этом невозможно использовать повторно, поэтому раз записанное ПЗУ при ошибочной или промежуточной программе приходится выкидывать, что естественно повышает стоимость разработки аппаратуры. Для устранения этого недостатка был разработан еще один вид ПЗУ, который мог бы стираться и программироваться заново.

ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием строится на основе запоминающей матрицы построенной на ячейках памяти, внутреннее устройство которой приведено на следующем рисунке:

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу
Рисунок 7. Запоминающая ячейка ПЗУ с ультрафиолетовым и электрическим стиранием

Ячейка представляет собой МОП транзистор, в котором затвор выполняется из поликристаллического кремния. Затем в процессе изготовления микросхемы этот затвор окисляется и в результате он будет окружен оксидом кремния — диэлектриком с прекрасными изолирующими свойствами. В описанной ячейке при полностью стертом ПЗУ, заряда в плавающем затворе нет, и поэтому транзистор ток не проводит. При программировании ПЗУ, на второй затвор, находящийся над плавающим затвором, подаётся высокое напряжение и в плавающий затвор за счет туннельного эффекта индуцируются заряды. После снятия программирующего напряжения индуцированный заряд остаётся на плавающем затворе, и, следовательно, транзистор остаётся в проводящем состоянии. Заряд на плавающем затворе подобной ячейки может храниться десятки лет.

Структурная схема описанного постоянного запоминающего устройства не отличается от описанного ранее масочного ПЗУ. Единственное отличие — вместо плавкой перемычки используется описанная выше ячейка. Такой вид ПЗУ называется репрограммируемыми постоянными запоминающими устройствами (РПЗУ) или EPROM. В РПЗУ стирание ранее записанной информации осуществляется ультрафиолетовым излучением. Для того, чтобы этот свет мог беспрепятственно проходить к полупроводниковому кристаллу, в корпус микросхемы ПЗУ встраивается окошко из кварцевого стекла.

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу
Рисунок 8. Внешний вид стираемого постоянного запоминающего устройства (EPROM)

Количество циклов записи-стирания микросхем EPROM находится в диапазоне от 10 до 100 раз, после чего микросхема РПЗУ выходит из строя. Это связано с разрушающим воздействием ультрафиолетового излучения на оксид кремния. В качестве примера микросхем EPROM можно назвать микросхемы 573 серии российского производства, микросхемы серий 27сXXX зарубежного производства. В РПЗУ чаще всего хранятся программы BIOS универсальных компьютеров. РПЗУ изображаются на принципиальных схемах как показано на рисунке 8.

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу
Рисунок 9. Условно-графическое обозначение РПЗУ (EPROM)

Репрограммируемые ПЗУ достаточно длительное время применялись в компьютерах для хранения BIOS. Их содержимое называется прошивкой микросхемы. В настоящее время они в основном вытеснены микросхемами FLASH памяти. Ряд комплектующих компьютера, такие как видеокарты, звуковые карты, дополнительные порты тоже комплектуются микросхемами EPROM памяти.

Дата последнего обновления файла 25.10.2021

Понравился материал? Поделись с друзьями!

Источник

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ или ROM)

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу

В ПЗУ находятся:

— тестовые программы, проверяющие при каждом включении компьютера правильность работы его блоков;

— информация о том, где на диске расположена операционная система.

Типы ПЗУ:

ПЗУ с масочным программированием это память, в которую информация записана раз и навсегда в процессе изготовления полупроводниковых интегральных схем. Постоянные запоминающие устройства применяются только в тех случаях, когда речь идет о массовом производстве, т.к. изготовление масок для интегральных схем частного применения обходится весьма недешево.

Программирование ПЗУ – это однократно выполняемая операция, т.е. информация, когда-то записанная в ППЗУ, впоследствии изменена быть не может.

СППЗУ (стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство). При работе с ним, пользователь может запрограммировать его, а затем стереть записанную информацию.

ЭИПЗУ (электрически изменяемое постоянное запоминающее устройство). Его программирование и изменение осуществляются с помощью электрических средств. В отличии от СППЗУ для стирания информации, хранимой в ЭИПЗУ, не требуется специальных внешних устройств.

Наглядно ОЗУ и ПЗУ можно представить себе в виде массива ячеек, в которые записаны отдельные байты информации. Каждая ячейка имеет свой номер, причем нумерация начинается с нуля. Номер ячейки является адресом байта.

Центральный процессор при работе с ОЗУ должен указать адрес байта, который он желает прочитать из памяти или записать в память. Разумеется, из ПЗУ можно только читать данные. Прочитанные из ОЗУ или ПЗУ данные процессор записывает в свою внутреннюю память, устроенную аналогично ОЗУ, но работающую значительно быстрее и имеющую емкость не более десятков байт.

Процессор может обрабатывать только те данные, которые находятся в его внутренней памяти, в ОЗУ или в ПЗУ. Все эти виды устройства памяти называются устройствами внутренней памяти, они обычно располагаются непосредственно на материнской плате компьютера (внутренняя память процессора находится в самом процессоре).

Кэш-память. Обмен данными внутри процессора происходит намного быстрее, чем обмен данными между процессором и оперативной памятью. Поэтому, для того чтобы уменьшить количество обращений к оперативной памяти, внутри процессора создают так называемую сверхоперативную или кэш-память. Когда процессору нужны данные, он сначала обращается к кэш-памяти, и только тогда, когда там отсутствуют нужные данные, происходит обращение к оперативной памяти. Чем больше размер кэш-памяти, тем большая вероятность, что необходимые данные находятся там. Поэтому высокопроизводительные процессоры имеют повышенные объемы кэш-памяти.

Различают кэш-память первого уровня (выполняется на одном кристалле с процессором и имеет объем порядка несколько десятков Кбайт), второго уровня (выполняется на отдельном кристалле, но в границах процессора, с объемом в сто и более Кбайт) и третьего уровня (выполняется на отдельных быстродействующих микросхемах с расположением на материнской плате и имеет объем один и больше Мбайт).

Источник

ПЗУ — где хранится и зачем нужна

Доброго времени суток.

Если вы хотите заполнить пробел в знаниях относительно того, что такого ПЗУ, то попали по адресу. В нашем блоге вы сможете прочитать об этом емкую информацию на языке, доступном для простого пользователя.

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу

Расшифровка и объяснение

Буквы ПЗУ являются заглавными в формулировке «постоянное запоминающее устройство». Его еще можно равноправно назвать «ROM». Английская аббревиатура расшифровывается как Read Only Memory, а переводится — память только для чтения.

Эти два названия раскрывают суть предмета нашей беседы. Речь идет об энергонезависимом типе памяти, которую можно только считывать. Что это значит?

Стереть информацию с такого устройства можно только специальными методами, к примеру, ультрафиолетовыми лучами.

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу

Примеры

Постоянная память в компьютере — это определенное место на материнской плате, в котором хранятся:

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу

В мобильных гаджетах постоянная память хранит в себе стандартные приложения, темы, картинки и мелодии. При желании пространство для дополнительной мультимедийной информации расширяют с помощью перезаписываемых SD-карт. Однако если устройство используется только для звонков, в расширении памяти нет необходимости.

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу

В целом, сейчас ROM есть в любой бытовой технике, автомобильных плеерах и прочих девайсах с электроникой.

Физическое исполнение

Чтобы вы лучше могли познакомиться с постоянной памятью, расскажу больше о ее конфигурации и свойствах:

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу

Разновидностей ПЗУ несколько, но чтобы не терять ваше время, назову только две основных модификации:

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу

В принципе это всё, что я хотел сегодня до Вас донести.

Буду рад, если вы подпишетесь на обновления и будете заходить чаще.

Источник

Что хранится в пзу

В зависимости от типа ЗУ элементом памяти (ЭП) может быть: триггер, миниатюрный конденсатор, транзистор с «плавающим затвором», плавкая перемычка (или ее отсутствие). Упорядоченный набор ЭП образует ячейку памяти (ЯП). Количество элементов памяти в ячейке (длина слова) обычно кратно 2 n (1,4,8,16, 32,64..), причем величины свыше 8-ми достигаются, обычно, группировкой микросхем с меньшим количеством ЭП. Количество ЭП в ЯП иногда называется длиной слова. Основными характеристиками микрсхем памяти являются: информационная емкость, быстродействие и энергопотребление. Емкость ЗУ чаще всего выражается в единицах кратных числу 2 10 = 1024 = 1K. Для длины слова равной биту (одному двоичному разряду) или байту (набору из восьми бит) эта единица называется килобит или килобайт и обозначается Kb или KB.

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу

5.1 ОЗУ СТАТИЧЕСКОГО ТИПА

В качестве элемента памяти используется простейший D-триггер защелка. В микросхеме 537РУ10 каждая ЯП состоит из восьми триггеров и располагаются ячейки на кристалле в виде прямоугольной матрицы.

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу

На рисунке внизу показан фрагмент внутренней структуры микросхемы, по которому можно проследить основные режимы ее работы. Здесь же дано условное обозначение микросхемы.

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу

CS, во всех микросхемах, где он встречается, служит для приведения схемы в рабочее состояние низким уровнем сигнала на этом входе.

CS = 0, схемы ИЛИ-НЕ разблокируются и дальше все зависит от значений сигналов

В режиме записи сигнал

WE = 0. Поэтому независимо от значения сигнала

OE=0 и при Yr=Yc=1, выходной сигнал

Q после инверсии элементом Иij с открытым коллектором проходит на выход DIOi.

Для увеличения информационной емкости,отдельные микросхемы группируются в банки и их одноименные выходы должны объединяться. По этой причине выходы всех микросхем памяти также выполняются с открытым коллектором либо с третьим состоянием.

В ЭВМ статическое ОЗУ используется в быстродействующей Cash-памяти.

5.2 ОЗУ ДИНАМИЧЕСКОГО ТИПА

В качестве элемента памяти используется микроконденсатор в интегральном исполнении, размеры которого значительно меньше D-триггера статической памяти. По этой причине, при одинаковых размерах кристалла, информационная емкость DRAM выше, чем у SRAM. Количество адресных входов и габариты должны увеличиться.Чтобы не допустить этого, адресные линии внутри микросхемы разбиваются на две группы, например старшая и младшая половина. Две одноименные k-линии каждой группы подключаются к двум выходам внутреннего k-го демультиплексора «1 в 2», а его вход соединяется с k-ым адресным входом микросхемы. Количество адресных входов, при этом уменьшается в два раза, но зато передача адреса в микросхему должна производиться, во-первых в два приема, что несколько уменьшает быстродействие, и во-вторых потребуется дополнительный внешний мультиплексор адреса.В процессе хранения бита конденсатор разряжается. Чтобы этого не допустить заряд необходимо поддерживать.

Суммируя, можно перечислить чем отличается динамическое ОЗУ от статического: 1)мультиплексированием адресных входов, 2)необходимостью регенерации хранимой информации, 3)повышенной емкостью (до нескольких Мбит), 4)более сложной схемой управления. На рисунке внизу приведено условное обозначение м/с 565РУ7 емкостью 256K*1 (2 18 K) и способ подключения 18-ти линий адреса к девяти адресным входам с помощью 9-ти мультиплексоров «2 в 1», например трех счетверенных селекторов-мультиплексоров типа 1533КП16.

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу

R/C на входе выбора S мультиплексора, равен нулю, то A(0..8) = Y(0..8) и в микросхему передается адрес строки. Этот адрес фиксируется отрицательным фронтом строба адреса строк

R/C = 1 на выходы мультиплексора передается адрес столбцов A(9..17), который защелкивается отрицательным перепадом строба адреса столбцов

5.3 РЕПРОГРАММИРУЕМОЕ ПЗУ

Микросхемы РПЗУ допускают многократное, до сотен тысяч, циклов перепрограммирования на рабочем месте пользователя. Это свойство обеспечивается применением ЭП на МОП транзисторах с «плавающим затвором». Толщина изоляции «плавающего затвора» порядка 200 ангстрем. Информация считается стертой, если на выходах всех ЭП высокий уровень сигнала. В режиме программирования, на выбранный по адресной шине ЭП, куда необходимо записать ноль, подается импульс. Стирание осуществляется УФ-излучением (EPROM), либо электрически (EEPROM). При этом все ячейки переводятся в состояние «1». Записанная информация сохраняется в течение нескольких лет. Одной из м/с этого типа является EPROM 573РФ2 с организацией (2К * 8) и тристабильными выходами.

В Flash-памяти толщина изоляции «плавающего затвора» менее 100 ангстрем, поэтому при перепрограммировании используется туннельный эффект.

5.4 ОДНОКРАТНО ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПЗУ ППЗУ (PROM,OTP)

в качестве элементов памяти имеют набор плавких перемычек, которые в процессе программирования пережигаются импульсами тока. На рис.75 приведена схема ППЗУ.

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу

Для любого значения адресных сигналов найдется единственный выход дешифратора «i» на котором сигнал Yi = 1, на остальных выходах будут нули. Потенциал базы j-транзистора будет зависеть в этом случае только от наличия или отсутствия перемычки fi. Если перемычка есть (fi=1), то на базе высокий уровень сигнала, транзистор открыт и выходной сигнал DOj = 0. Если перемычки нет (fi=0),то DOj=1.Пережиганием перемычек в соответствующих j-битах всех адресов, в микросхему записывается программа и/или данные. Выходной сигнал дешифратора Yi = mi, где mi-минтерм входных переменных A0..An-1.Транзистор с перемычками выполняет роль ИЛИ-НЕ, поэтому сигнал

Ak, если Ak во входном наборе равна 0 и /Ak = Ak, если Ak = 1. Эти формулы соответствуют формулам СДНФ (12), поэтому с помощью ПЗУ с n-адресными входами и m-выходами можно реализовать любые m-логических функций с n-переменными (учитывая инверсию сигнала выходным каскадом).

5.5 ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ ПАМЯТЬ (NVSRAM)

с дополнительной EEPROM на том же кристалле, причем обмен данными между SRAM и EEPROM производится либо программно либо автоматически при падении/восстановлении напряжения

5.6 УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗРЯДНОСТИ ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ (СЛОВА)

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу

5.7 УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЯЧЕЕК ПАМЯТИ

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу

Одноименные j- е выходы микросхем с открытым коллектором соединены с общим нагрузочным резистором Rj. Три старших дополнительных бита адреса A10,A9,A8 выбирают одну из восьми микросхем, а восемь младших бит адреса выводят содержимое одной из 256-ти ячеек памяти на шину данных (ШД).Пусть на шину адреса (ША) поступил код A10..A0 = 11000011010 = 61A. На всех выходах дешифратора, кроме шестого (A10..A8 = 110 =6) будет высокий уровень. Нулевой сигнал

OE1 шестой микросхемы разрешит прохождение записанной информации на выходы, а код 1 1010 = 1A(HEX) = 26(DEC) на адресных входах A7..A0 извлечет содержимое 26-ой ЯП и поместит его на четыре линии шины данных (ШД).

5.8 ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЦИФРОВЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ

Проектирование современных цифровых устройств невозможно без использования программируемых цифровых ИС (ПЦИС). Они обладают следующими преимуществами перед дискретными элементами: 1)Уменьшение габаритов устройства, 2)Увеличение быстродействия, 3)Повышение надежности, 4)Защита от копирования результатов разработки, 5)Беспрецедентная скорость разработки и модификации проекта, 6)Разработку и модификацию устройства может вести потребитель на своем рабочем столе.

СТРУКТУРА ПЦИС

Схемные характеристики большинства ПЦИС основаны на реализации диз’юнктивной нормальной формы (ДНФ) с помощью элементов И,ИЛИ,ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ и инверторов. В состав ПЦИС входят также триггеры, мультиплексоры конфигурации буферы (прямые, инверсные, тристабильные) и программируемые перемычки. Потребительские свойства разрабатываемой потребителем схемы складываются, т.о. из жесткой топологии, закладываемой на заводе и из схемных особенностей проекта программируемых разработчиком (потребителем). Основой ПЦИС является набор матриц И и ИЛИ и макроячеек, включающих триггеры, буферы входов/выходов, элементы управления и обратные связи. Укрупненная структурная схема ПЦИС показана на рис.1.

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу

Входы элементов И матрицы И принято обозначать на схемах (не по ГОСТ’у между прочим) как на рис.2 слева. В середине то же по ГОСТ.

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу

В незапрограммированном виде пермычки находятся на месте. Удаляя (значок X) с помощью программатора перемычки можно получить любое логическое произведение (терм) входных переменных. На рис.2 перемычка от линии x1 до соответствующего входа И удалена. Обычно на входы матриц И заводятся не только прямые, но и инверсные значения переменных. Выходы матриц И, как и положено в ДНФ подключаются к элементам ИЛИ. Внимательно изучите рис.3 и особенно обозначение пересечений без соединения и с соединением проводников.

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу

Выход элемента ИЛИ подключен через управляемый инвертор/повторитель, выполненный на ИСКЛ.ИЛИ (=1), во-первых к входу триггера, во-вторых через мультиплексор MUX1 и управляемый тристабильный буфер к выходу.

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу

Если буфер переведен в третье состояние сигналом E, внешний вывод микросхемы «выход/вход» может служить входом. Через MUX2, также может заводиться сигнал обратной связи с выхода триггера. Cигналы от перемычек F(use)1 и F(use)2 поступают на управляющие входы мультиплексоров «2->1» обеспечивая подключение одного из двух входов к единственному выходу, каждого MUX. Программирование ПЦИС под конкретную задачу может многократно производиться конфигурированием перемычек с помощью специальных программаторов под управлением САПР.

5.9 ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу

Пояснения : 1)Микросхема имеет три управляющих входа: выбор микросхемы

CS, разрешение выходов

OE и разрешение записи

WR, последний вход и определяет принадлежность микросхемы к ОЗУ (ram). 2)Наличие двух адресных входов свидетельствует о 2^2 ячейках памяти. 3)Две линии данных соответствуют длине слова = 2

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу

Найдите логическую функцию на выходе Y матрицы И,ИЛИ ПЦИС.

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу

Найдите логическую функцию на выходе Y.

Что хранится в пзу. Смотреть фото Что хранится в пзу. Смотреть картинку Что хранится в пзу. Картинка про Что хранится в пзу. Фото Что хранится в пзу

Пояснения: На рисунке показаны только задействованные элементы И в каждой макроячейке. Выходной буфер у каждой макроячейки инвертирующий. Поэтому верхняя матрица И,ИЛИ реализует функцию Yi =

h). Сигнал Yi является входным для нижней схемы И, но не поступает на вход верхней, так как сответствующая перемычка разомкнута. Далее продолжите решение самостоятельно. Не забывайте про соотношение двойственности (Де Моргана)!

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *