![]() |
Звоните! (926)274-88-54 Бесплатная доставка. Бесплатная сборка. |
Ассортимент тканей График работы: Ежедневно. С 8-00 до 20-00. Почта: soft_hous@mail.ru |
![]() ![]() ![]() |
Читальный зал --> База цифровых устройств
Рис. 4.28. Пример внешней организации статического ЗУ Таблица 4.1
Функционирование ЗУ во времени регламентируется временными диаграммами, устанавливаемыми изготовителем. В основу кладутся определенные требования. Например, чтобы исключить возможность обрашепия к другой ячейке, рекомендуется подавать адрес раньше, чем другие сигналы, с опережением на время его декодирования. Адрес должен держаться в течение всего цикла обрашепия к памяти. А Ус Адрес установлен X ЦДЛ/ 1-/ W - т tsufvcsi;-*-;- вения помехи A Ж Дцрес установлен X ![]() Рис. 4.29. Временные диаграммы процессов чтения (а) и записи (б) в статическом ЗУ Имеется также вход ОЁ разрешения по выходу, пассивное состояние которого (ОЕ = Н) переводит выходы в третье состояние. Работа ЗУ отображается таблицей (табл. 4.1). Затем следует подать сигналы, определяющие направление передачи данных и, если предполагается запись, то записываемые данные, а также сигналы выборки кристалла и, при чтении, разрешения выхода. Среди этих сигналов будет и стробнруюший, т. с. выдетшющий временной интервал непосредственного BbinojHieHHa действия. Таким сигналом для разных ЗУ может служить как ситал R/W, так и сигнал CS Статические ЗУ подразделяются на асиЕ1хронные и тактируемые. П тактируемых ЗУ к определенным сигналам (как правило, к сигналу CS) предъявляется требование HMnyjibcr№ro характера, согласно которому после активизации сигнала он обязательно должен вернуться к пассивному уровню и голько после этого возможна его активизация в следующем ш\кле обращения к памя1и. В асинхронных ЗУ такие требования отсутствуют и, например, разрещение работы может производиться постоянным уровнем CS = L на протяжении мнох<ества циклов обращения к памяти. Пример временных диаграмм для процессов чте1П!я и записи в статическом ЗУ показан на рис. 4.29, о, б. На них показаны времена выборки огноси-тельно адреса 1д и выбора tcs, длительности импульсов tw различных сигналов и цикла адреса 1:у(А), задерх<:ка перехода выхода из активтюго состояния в состояние отключено, времена предустановки tgy и удерх<ания 1н с указанием сигналов, для которых они отсчптываются. Приведено время восстановления tfec(WR), отсчитываемое как необходимая пауза между повторениями активньЕХ интервалов сигнала WR. Для правильного проектирования модулей пагати и использования в них конкретных микросхем необходимо также знать емкости их входов С, выходов Со, и предельно допустимую емкость нагрузки Cl ,3. Искусственная энергонезависимссть статических ЗУ Статические ОЗУ энергозависимы - при снятии питания информация в триггерных запоминающих элементах теряется. Можно придать им искусственную энергонезависимость с помощью резервного источники питатщя Это наиболее пригодно для ЗУ на элементах КМОП. т. к. они в режиме хранения потребляют чрезвычайно малую мощность. Для подключения к накопителю ЗУ резервного источника питания разработчики памяти рекомендуют схему, приведенную на рис. 4.30, а. В этой схеме напряжение резервного источника несколько ниже напряжения основного источника Ue В рабочем режиме накопитель шттастся от напряжения и , при этом диод Л1 проводит, а диод Д2 заперт При снижении рабочего напряжения к накопителю автоматически подключается источник резервного питания. При этом проводит дтюд Д2, а диод Д1 запирается, т. к. при матых значениях U,, он попадает под обратное смещение. При разработт-сс микропроцессорных систем вариант (рис. 4.30, а) недостаточно надежен в связи со следующим обстоятельством. Напряжение пита- Н1Ш системы Ucc вырабатывается источником, на выходе которою обычно имеется сглаживающий фильтр со значительной инерционностью. Поэтому при аварии питания напряжение не исчезает сразу, а относительно медленно снижается. На начальном этапе этого процесса система продолжает работать, но в ее работе возможны ошибки. Желательно быстрее отреагировать на аварию пигания. Это достигается с помощью схем (рис. 4.30, б). к другом целям Накопитель ЗУ
Память Рис. 4.30. Схемы подключения резервных источников питания к накопителям ЗУ (а, б) Здесь нарушение нормальной работы источника питания обнаруживается контролем напряжения переменного тока (АС - Alternate Current). Нарушение можно выявить за один-два периода переменного напряжения, пока постоянное напряжение Uc еще не изменилось. Признак нарушения АС low служит запросом прерывания для процессора CPU. Получив запрос, процессор выполняет подпрограмму обслуживания прерывания А (Interrnpt А), в ходе которого перелает содержимое своих регистров в стек накопителя (выполняет так назь[ваемое контекстное переключение) и заканчивает подпрограмму установкой триггера Т, что воздействует на обмотку реле, управляющего ключом. В результате память подключается к резервному источнику.
ООО «Мягкий Дом» - это Отечественный производитель мебели. Наша профильная продукция - это диваны еврокнижка. Каждый диван можем изготовить в соответствии с Вашими пожеланияи (размер, ткань и материал). Осуществляем бесплатную доставку и сборку. Звоните! Ежедневно! (926)274-88-54 Продажа и изготовление мебели. Копирование контента сайта запрещено. Авторские права защищаются адвокатской коллегией г. Москвы. |