发布时间:2012-05-24 阅读量:2231 来源: 我爱方案网 作者:
微处理机工作原理简介
这里分为两大部分,第一部分着重阐述了微处理机的基本工作原理、微处理机的设计和组成、微程序设计、外围设备及接口等方面的知识,并通过几个具体实例对微处理机的应用作了详细的介绍.第二部分扼要地介绍了两种通用的微处理机。
微处理机基本结构
微电脑基本的结构是由微处理机、记忆体、输入/输出装置组合而成的,在本章中我们需要瞭解整个电脑的硬体连接方式,也就是匯流排与微处理机、记忆体、输入输出装置三者之间的关係以及联络各装置时所使用的解码方式。
微处理机工作原理
微电脑主要记忆体装置
微电脑系统中通常会用到两种主要的记忆器,唯读记忆体(ROM)及随机存取记忆体(RAM),用於储存程式或资料。ROM只可以读取资料不能写入资料,而RAM是可读可写的,但是ROM不会因為关机而遗失资料,属於非挥发性记忆体。RAM的资料则必须有电源才能保存资料,属於挥发性记忆体。因此开机时就必须立即执行的程式,例如基本输出入系统程式(BIOS)会使用ROM来储存,而作业系统和应用程式会从磁碟或光碟载入RAM中来执行。
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资料线与微电脑的资料匯流排连接是记忆体资料输出或输入之处,每一条线代表资料的一个位元。
位址线与微电脑的位址匯流排连接,可决定记忆体储存的资料数,n条位址线的ROM或SRAM就可以有2n笔资料可以储存,DRAM最大可有22n笔资料可以储存 (第6章) 。
读/写控制线与微电脑的控制匯流排连接决定记忆体读/写的动作,合在一条线时可用1/0来区分。
晶片选择线用於记忆体的选择与扩充,与微电脑的位址匯流解码后產生控制,没有选择到的晶片资料输出端应成高阻抗(浮接)状态。
微处理机结构规划
以一个典型的80×86微处理机结构规划,去瞭解资料在微处理机系统中是如何存放的,如何在记忆体中存取,导致我们更进一步的想要瞭解记忆体组织结构与微电脑处理资料的类型,而资料对於微处理机而言就是运算元,有哪些取得运算元的方法,正是本章要讨论的微处理机定址法。
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。
有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。