1.1.2 Генератор тактовых импульсов КР580ГФ24.
Микросхема КР580ГФ24 представляет собой генератор тактовых импульсов (ГТИ), предназначенный для совместной работы с ЦПУ KP580BM80A. Генератор формирует: высокоуровневые тактовые сигналы Ф1 и Ф2 о несовпадающими фазами; тактовый сигнал Ф2Т, по уровню совместимый с ТТЛ и синхронизированный с сигналом Ф2; сигнал STSTB “Строб состояния”, который, поступая на системный контроллер, фиксирует состояние шины данных микропроцессора; сигнал RESET “Установка”.
Генератор опорной частоты при подключении к выводам XTALf и XTAL2 кварцевого резонатора обеспечивает высокую стабильность частоты, определяемую основной частотой возбуждения кварцевого резонатора.
Выход генератора опорной частоты выведен на внешний вывод OSC и соединен внутри микросхемы со счетчиком-делителем, входящим в состав .тактового генератора. Тактовый генератор состоит из счетчика-делителя на 9, логических дешифраторов, формирующих требуемые тактовые импульсы, выходных формирователей и вспомогательных логических схем и триггеров для генерации выходных сигналов: Ф1.Ф2.Ф2Т, STSTB, Тактовые импульсы Ф1 и Ф2 управляют МОП-входами микропроцессора КР580ВМ80А. Тактовый импульо Ф2Т используется для управления ТТЛ-входами в режиме прямого обращения к памяти.
Рисунок 4- Структурная схема КР580ГФ24.
Таблица 2- Назначение выводов КР580ГФ24.
Номер вывода | Обозначение | Назначение |
1 | RESET | Установка (выход) |
2 | RESIN | Установка (вход) |
3 | RDYIN | Готовность (вход) |
4 | READY | Готовность (выход) |
5 | SYNC | Синхронизация |
6 | Ф2Т | Фаза 2 с уровнем ТТЛ |
7 | STSTB | Строб состояния |
8 | GND | Общий |
9 | Ucci | +12 В |
10, 11 | Ф2,Ф1 | Фаза 2, 1 |
12 | OSC | Выход осциллятора |
13 | TANK | Вход колебательного контура |
14, 15 | XTAL2, XTAL1 | Кварцевый резонатор |
16 | Ucc | +5В |
Отрицательный сигнал STSTB, длительность которого равна од--ному периоду частоты опорного генератора, формируется микросхемой КР580ГФ24 при поступлении на ее вход с микропроцессора КР580ВМ80А сигнала SYNC “Синхронизация”, свидетельствующего о начале машинного цикла.
При поступлении входного сигнала RESIN микросхема КР580ГФ24 с помощью триггера Шмитта и триггера Т1 вырабатывает сигнал RESET, синхронизированный с тактовым сигналом Ф2, По сигналу RESET осуществляется установка в исходное состояние различных устройств микропроцессорной системы. Наличие в микросхеме триггера Шмитта позволяет подавать на вход RESIN сигнал с пологим фронтом. С помощью триггера Т2 осуществляется стробиро-вание входного сигнала RDYIN “Готовность” тактовым сигналом Ф2.
Рисунок 5-Интегральное исполнение ИМС КР580ГФ24.
1.1.3 Интерфейс ввода- вывода ИМС КР580ВВ55А.
Микросхема КР580ВВ55А предназначена для параллельной передачи информации между
микропроцессором и периферийными устройствами и содержит три 8-разрядных канала ввода/вывода А, В, С.
Канал С может быть представлен в виде двух 4-разрядных каналов ввода/вывода, доступ к которым производится как к отдельным независимым каналам. Периферийные устройства подключаются к каналам А, В, С, а связь с микропроцессором осуществляется с помощью шины D через буфер данных. Каждый из каналов А, В, С состоит из 8-разрядного регистра и двунаправленных формирователей, имеющих на выходе состояние “Выключено”. Устройство управления содержит регистр управляющего слова (РУС), в который предварительно производится запись информации, определяющей режим работы каналов, и формирует сигналы выбора канала и управления каналом С.
Микросхема может работать в одном из трех режимов: режии О — простой ввод/вывод; режим 1 — стробируемый ввод/вывод; режим 2 — двунаправленный канал. Режим работы каналов можно изменять как в начале, так и в процессе выполнения программы, что позволяет обслуживать различные периферийные устройства в определенном порядке с помощью одной микросхемы КР580ВВ55А. Каналы А и В могут работать в различных
режимах, а работа канала С зависит от режимов работы каналов А и В, Комбинируя режимы работы каналов, можно обеспечить работу микросхемы почти с любым периферийным устройством.
Рисунок 6- Структурная схема КР580ВВ55А.
В режиме 0 осуществляется простой ввод/вывод данных по трем 8-разрядным каналам, причем канал С может использоваться как два 4-разрядных канала. Каждый из каналов может использоваться отдельно для ввода или вывода информации. В режиме О входная информация не запоминается, а выходная хранится в выходных регистрах до записи новой информации в канал или до записи нового режима.
В режиме 1 передача данных осуществляется только через каналы А и В, а линии канала С служат для приема и выдачи сигналов управления. Каждый из каналов А и В независимо
друг от друга может использоваться для ввода или вывода 8-разрядных данных, причем входные и выходные данные фиксируются в регистрах каналов.
В режиме 2 для канала А обеспечивается возможность обмена информацией о периферийными устройствами по 8-разрядному двунаправленному каналу. Для организации обмена используются пять линий канала С. В режиме 2 входные и выходные данные фиксируются во входном и выходном регистрах соответственно.
Таблица 3- Назначение выводов ИМС КР580ВВ55А.
Номер вывода | Обозначение | Назначение |
9, 8 | АО, А1 | Адрес |
27—34 | D7—DO | Шина данных |
Продолжение таблицы 3- Назначение выводов ИМС КР580ВВ55А.
37—40, 1—4 | РА7—РАО | Канал А |
5 | RD | Чтение |
6 | CS | Выбор микросхемы |
7 | GND | Общий |
10—13, 17, 16, 15, 14 | PC7—PCO | Канал С |
18—25 | PBO—PB7 | Канал В |
26 | Ucc | +5 В |
35 | RESET | Установка |
36 | WR | Запись |
Рисунок 7- Интегральное исполнение интерфейса ввода- вывода.
... 14, 15 XTAL1, XTAL2 Выходы для подключения резонатора 16 Ucc1 Напряжение питания +5В 1.3 Системный контроллер КР580ВК28 Микросхема КР580ВК28 - системный контролер, применяется в микропроцессорных системах на базе микропроцессора КР580ВМ80 для формирования управляющих сигналов. Системный контролер формирует управляющие сигналы по сигналам состояния микропроцессора при обращении к ЗУ: RD ...
... напряжения. У ЦАП с токовым выходом этот параметр в большой степени зависит от типа выходного ОУ. Виды ЦАП Существуют последовательные и параллельные ЦАП. Последовательные –- используются в микропроцессорных системах, если не требуется высокое быстродействие. Среди параллельных - наиболее просты ЦАП с суммированием весовых токов Большинство схем параллельных ЦАП основано на суммировании ...
... , а при открытии клапана 17, наоборот, уменьшается. Когда оба клапана закрыты, разрежение в полости 19 остается неизменным. Рисунок 4. Структурная схема микропроцессорной системы управления сцеплением В зависимости от разрежения в полости 19. сервокамеры меняется положение ее штока 21, и соответственно регулируется момент Мс, передаваемый сцеплением. Из рассмотрения зависимости Мс от ...
... Следовательно, не возникает трудностей, если при построении микропроцессорной системы используются также некоторые микросхемы ТТЛ-технологии, имеющие широкое применение. Микросхемы комплекта КР580 характеризуются следующими параметрами: температурный диапазон: -10...+70 градусов по Цельсию; потребляемая мощность: 0,7 Вт; напряжение питания: КР580ВМ80А +5В, +12В, -5В, остальные БИС ...
0 комментариев