Разработка микропроцессорной системы с заданными параметрами ОЗУ и ПЗУ

 















Курсовая работа на тему

Разработка микропроцессорной системы с заданными параметрами ОЗУ и ПЗУ


Содержание


Введение

. Деление адресного пространства

. Расширение адресного пространств

. Электрическое взаимодействие микропроцессорных компонентов

Заключение

Список литературы


Введение


Замечательным свойством микропроцессорных систем является их высокая гибкость, возможность быстрой перенастройки при необходимости даже значительных изменений алгоритмов управления. Перенастройка осуществляется программным путем без существенных производственных затрат. Создание микропроцессоров позволяет уменьшить стоимость и размеры технических средств обработки информации, увеличить их быстродействие, снизить энергопотребление.

Характерные особенности микропроцессорных информационно-управляющих систем, предназначенных для автоматизации технологических процессов:

наличие ограниченного набора четко сформулированных задач;

требования оптимизации структуры системы для конкретного применения;

работа в реальном масштабе времени, т.е. обеспечение минимального времени реакции на изменение внешних условий;

наличие развитой системы внешних устройств, их большое разнообразие;

существенное различие функциональных задач;

высокие требования по надежности с учетом большой продолжительности непрерывной работы;

сложные условия эксплуатации;

обеспечение автоматического режима работы или режима с участием оператора как элемента системы.

Целью данной курсовой работы является разработка микропроцессорной системы с заданными параметрами ОЗУ и ПЗУ, а также расчет и проектирование дополнительного ОЗУ и проверка компонентов системы на электрическое взаимодействие.


1. Деление адресного пространства


Существует микропроцессорная система с модулем процессора, обладающим характеристиками:

·тип системной магистрали - с раздельными шинами;

·размер адресного пространства запоминающих устройств (объем ЗУ) - 64 к;

·разрядность шины данных запоминающих устройств - 16;

организация системы ввода/вывода:

·количество портов ввода/вывода - 2048;

·разрядность шины данных портов ввода/вывода - 16;

сигналы шины управления:

·- запись в запоминающее устройство;

·- чтение из запоминающего устройства;

·- запись во внешнее устройство;

· - чтение из внешнего устройства;

Подсоединим к микропроцессорной системе модуль памяти, содержащий: ПЗУ, ОЗУ1 и ОЗУ2.

Количество слов ПЗУ (ПЗУкс) вычислим по формуле:


ПЗУкс=2ММ=201=2


Количество слов ОЗУ2 (ОЗУ2кс) вычисляем следующим образом:

. вычислить возможное количество слов Y по формуле:

= (ЗУап - ПЗУкс) / 3=(64*1024-2*16)/3=21 (к)


. полученное количество слов Y округлить до ОЗУ2кс, удовлетворяющей следующим условиям:

а) ОЗУ2кс ? Y;

б) ОЗУ2кс кратен 2n (n = 0, 1, 2, …).

n=4, 2n=16 ? 21.

Количество слов Y = 16

Количество слов ОЗУ1 (ОЗУ1кс) вычислить по формуле:

. вычислить возможный объем Y по формуле:

= (ЗУап - ПЗУкс - ОЗУ2кс) / 3=(64*1024-2*16-16*16)/3=21 (к)


. полученное количество слов Y округлить до ОЗУ1кс, удовлетворяющей следующим условиям:

а) ОЗУ1кс ? Y;

б) ОЗУ1кс кратен 2n (n = 0, 1, 2, …)

n=4, 2n=16 ? 21.

Микросхема ПЗУ содержит: 1 адресный вход по количеству слов, подаваемых на вход, 8 выходов данных для подключения ОЗУ, входы для управляющих сигналов - выбор кристалла и EO - состояние выхода.

Микросхемы ОЗУ1 и ОЗУ2 содержат: по 4 адресных входа, совмещенные входы/выходы данных, входы для управляющих сигналов CS - выбор кристалла, /R-запись/чтение.

Спроектируем элемент микросхемы ПЗУ с помощью инструментария приложения MS Visio 2010 как показано на рисунке 1.


Рисунок 1. Проект микросхемы ПЗУ

Подберем подходящий аналог, воспользовавшись [17]. Предварительно отобразим в таблице назначение выводов микросхем, как показано в Табл. 1.


Таблица 1. Обозначение выводов микросхем памяти

Наименование ОбозначениеАдресAТактовый сигналCСтроб адреса столбцаCASСтроб адреса строкиRASВыбор микросхемыCSРазрешениеCEЗаписьWRСчитываниеRDЗапись - СчитываниеW/RРазрешение записиWEРазрешение по выходу (считывания)OEДанные (информация)DВходные данныеDIВыходные данныеDOАдрес, данные :вход, выходADIOДанные : вход, выходDIOРегенерацияREFПрограммированиеPRСтираниеERНапряжение питанияUlНапряжение программированияUPRОбщий вывод микросхемы0 V

Микросхемы ПЗУ по способу занесения в них информации делятся на три группы: масочные ПЗУ, однократно программируемые по способу шаблона (маски), однократно программируемые по способу прожигания перемычек на кристалле ППЗУ, многократно программируемые пользователем РПЗУ.

При проектировании микросхем, если объем RAM невелик (до 1024 бит), то память набирают из отдельных триггеров. В ином случае пользуются библиотеками готовых модулей памяти. При разработке проекта для ПЛИС готовые модули памяти имеют объем 16, 32, 2048, 4096 бит. В последних сериях ПЛИС объем модуля RAM возрос до 16К или 18К бит. Разрядность модуля RAM может задаваться из ряда: 1,2,4,8 и 16 бит. Запись данных и адреса в модуль RAM всегда выполняется по фронту синхросерии или сигнала записи, т.е. вход модуля можно рассматривать как вход синхронного регистра. Чтение данного чаще всего выполняется в следующем такте после такта приема адреса. Иногда на выходе модуля RAM стоит синхронный регистр, запоминающий прочитанное слово. Запись и чтение из модуля может выполняться по конвейерному принципу: в одном такте записывается адрес нового данного и выдается прочитанное данное по предыдущему адресу. Для формирования RAM большого объема собирают систему из нескольких готовых модулей, дешифратора адреса для селекции модуля и выходного мультиплексора. Различные варианты RAM в лабораторной работе имеют три, две или одну шину. В первом случае шины входного, выходного данного и адреса - раздельны, во втором случае шина входного и выходного данного совмещены и в третьем случае и адрес, и данные передаются по одной шине мультиплексированно.

В соответствии с заданием выберем масочную ПЗУ, структурная схема, которой показана на рисунке 2.


Рисунок 2. Структурная схема масочной ПЗУ

Программирование микросхем ПЗУМ осуществляется однократно. Микросхема обладает свойством энергозависимости. Микросхемы ПЗУМ работают в режимах: считывания и хранения. Для считывания информации необходимо подать код адреса и разрешающие сигналы управления.

Подобранный тип микросхемы и соответствующие характеристики изображены на рисунке 3.


Рисунок 3. Вид микросхемы


Выбираем микросхему KP1610PE1. Характеристики микросхемы показаны в таблице 2.


Таблица 2

Тип микросхемыЕмкость, битt. мсUпит, ВP пит, мВтТип выходаKP1610PE12КХ85005300ТТЛ-3

Спроектируем элемент микросхемы ОЗУ с помощью инструментария приложения MS Visio 2010 как показано на рисунке 4.

микросхема запоминающий электрический


Рисунок 4. Проект микросхемы ОЗУ


. Расширение адресного пространства


К микропроцессорной системе, спроектированной в прошлом разделе, подсоединяем дополнительный модуль оперативного запоминающего устройства (ОЗУд), содержащее N слов. Для определения количества слов памяти необходимо:

. определить размер свободного, наибольшего, участка адресного

пространства запоминающих устройств, Y;

Y=(ЗУап - ПЗУкс - ОЗУ2кс- ОЗУ1кс) / 3=(64*1024-2*16-16*16-16*16)/3=21 (к)

. размер Y округлить до N слов удовлетворяющих следующим условиям:

а) N ?Y?10;

б) N кратен 2n (n=0,1,2,…).

N =128.

ОЗУд содержит: 7 адресных входов, совмещенные входы/выходы данных, входы для управляющих сигналов - выбор кристалла, -запись, -чтение.

3. Электрическое взаимодействие микропроцессорных компонентов


Произведем проверку электрического сопряжения элементов микропроцессорной системы, используя принципиальную электрическую схему микропроцессорной системы, реализованную на базе реальных элементов.

В расчетах используем характеристики приведенные ниже.

. Модуль процессора:

вх, В ? 2,7вх, В ? 0,5вх, мА ? - 2вх, мА ? 0,05вх, пФ ? 8пит, В = 5 ± 5%.вых, В ? 2,7вых, В ? 0,5вых, мА ? 100вых мА ? -5вых, пФ ? 10

Сн, пФ ? 200


Устройство ввода, устройство ввода/вывод:

вх, В ? 2,7вх, В ? 0,5вх, мА ? -1,6вх, мА ? 0,04вх, пФ ? 8пит, В = 5 ± 5%.вых, В ? 2,7вых, В ? 0,5вых, мА ? 48вых мА ? -2,4вых, пФ ? 10

Сн, пФ ? 200


Остальные микросхемы в соответствии с паспортными данными.


Заключение


В настоящее время доля электронных информационных устройств и устройств автоматики непрерывно увеличивается. Это является результатом развития интегральной технологии, внедрение которой позволило наладить массовый выпуск дешевых, высококачественных, не требующих специальной настройки и наладки микроэлектронных функциональных узлов различного назначения, основой которых являются такие элементы электроники как полупроводниковые приборы. Создание разнообразных и замечательных по своим свойствам полупроводниковых приборов обусловили современные успехи электроники.

Чтобы изучить современную электронику, надо, прежде всего, познать принципы устройства и физические основы работы этих приборов, их характеристики, параметры и важнейшие свойства, определяющие возможности их применения. При этом очень важным являются оперативность и точность получения информации, чему должно способствовать использование различных технических средств.

В данной курсовой работе были разработаны принципиальные электрические схемы и подобраны компоненты микросхем в соответствии с заданным вариантом, а также исследованы возможности их замены и расширения.


Список литературы


1.Лучший поисковик электронных компонентов

2.***RUSSIAN ELECTRONIC***

3.РадиоФанат

.Телемастер

.Промэлектроника

.РЫНОК МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ (справочник)

.ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ СО ВСЕГО МИРА

.ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

.РадиоЛоцман - Схемы

.Митинский радиорынок

.Конференция «Микроконтроллеры и их применение»

.ООО "Микро-Чип"

.Виртуальный магазин DESSY

.Русскоязычная страница ATMEL

15.Schemes Site (принцип.схемы)

16.СПРАВОЧНИК ПО РАДИОДЕТАЛЯМ


Курсовая работа на тему Разработка микропроцессорной системы с заданными параметрами ОЗУ и ПЗУ

Больше работ по теме:

КОНТАКТНЫЙ EMAIL: [email protected]

Скачать реферат © 2017 | Пользовательское соглашение

Скачать      Реферат

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ