Цифровые устройства и микропроцессорные системы. Задачи и упражнения: Учебное пособие (Представление чисел и арифметические операции в цифровых устройствах. Микропроцессорные устройства и системы на базе МП КР580ВМ80), страница 35

Рис. 5.1. Микросхемы ОЗУ, ППЗУ и шинных формирователей для организации запоминающего устройства

Таблица 5.2. Таблица истинности микросхем ОЗУ КМ132РУ8А, КМ132РУ8Б

A0A9

DIO0DIO3

Режим работы

1

Ф

Ф

Roff

Хранение

0

0

А

0

Запись 0

0

0

А

1

Запись 1

0

1

А

Данные в прямом коде

Считывание

Примечание: Ф – безразличное значение сигнала; Roff – выходное сопротивление, равное ¥.

Таблица 5.3. Назначение выводов микросхемы ППЗУ КР556РТ13

Обозначение

Назначение

A0A9

Адресные входы

DO0DO3

Выход данных

,

Выбор микросхемы

Таблица 5.4. Таблица истинности микросхемы ППЗУ КР556РТ13

A0A9

DO0DO3

Режим работы

М

М

Ф

Roff

Хранение

0

0

А

Данные в прямом коде

Считывание

Примечание: ММ – любая комбинация, кроме 00, Roff – выходное сопротивление, равное ¥.

Таблица 5.5. Таблица истинности микросхемы шинного формирователя К589АП16

УВ

Направление передачи

Значение A, B и C

Выходы в выключенном состоянии

0

0

От входа Ai на выход Bi

Bi = Ai

Ci

0

1

От входа Bi на выход Ci

Ci = Bi

¾

1

0

Передача отсутствует

BiRoff

Ci - Roff

Bi, Ci

1

1

Передача отсутствует

BiRoff

Ci - Roff

Bi, Ci

Примечание: Roff – выходное сопротивление, равное ¥.

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ

5.1. а) Для каких целей используются оперативные запоминающие устройства (ОЗУ) и программируемые постоянные запоминающие устройства (ППЗУ)?

б) Какие типы ОЗУ вы знаете?

в) Какие выходные каскады используются в микросхемах статических ОЗУ и ППЗУ для параллельного соединения вводов?

г) Какие выходные каскады используются в шинных формирователях для присоединения  к двунаправленной шине?

д) Разрушается ли информация в микросхемах статических ОЗУ и ППЗУ при выключении источника питания, при считывании информации?

е) Как присоединяются микросхемы ОЗУ и ППЗУ с открытым коллекторным  выходом к двунаправленной шине?

ж) Что такое время выборки адреса в ОЗУ и ППЗУ?

з) Можно ли к двунаправленной шине присоединить одновременно статическое ОЗУ и ППЗУ?

и) Можно ли использовать ППЗУ для выполнения логических операций?

к) Можно ли использовать ППЗУ для выполнения арифметических операций?

л) В запоминающем устройстве используются микросхемы ОЗУ КМ132РУ8А (см. рис. 5.1). Как определить информационную емкость каждой микросхемы?

5.2. В ЗУ КМ132РУ8А (см. рис. 5.1) необходимо хранить только 512 8-разрядных слов. а) Как должны быть соединены выводы микросхем ОЗУ?

б) Какое число адресных входов необходимо использовать?

5.3. Как должны быть соединены микросхемы ОЗУ КМ132РУ8А (см. рис. 5.1), каждая из которых может хранить 1024 слова, чтобы можно было хранить 2048 4-разрядных слов? Сколько адресных шин должно иметь ОЗУ?

5.4. Как построить ОЗУ на 1024 12-разрядных слов, используя микросхемы КМ132РУ8А (см. рис. 5.1)?

5.5. Как необходимо соединить микросхемы ОЗУ КМ132РУ8А (см. рис. 5.1), чтобы получить два ОЗУ, каждое емкостью 1024 4-разрядных слова, между которыми можно было бы производить обмен информацией?

5.6. Как должны быть соединены микросхемы (рис. 5.1), чтобы можно было считывать информацию как с ППЗУ 1, так и с ОЗУ 1 на общую двунаправленную шину, а также осуществлять запись информации в ОЗУ?

5.7. Можно ли в устройстве, созданном в результате решения задачи 5.6 (см. Р5.6), осуществлять передачу информации из ППЗУ в ОЗУ и из ОЗУ в ППЗУ?