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正文內(nèi)容

[工學(xué)]計(jì)算機(jī)控制ch(編輯修改稿)

2024-11-09 20:24 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 Out 13 D0/A16 In/Out 14 D4/A20 地址總線 15 A7 Out 地址總線 16 A15/D15 Out 地址總線 17 A6 Out 18 A14/D14 Out 19 A5 Out 20 A13/D13 Out 21 A4 Out 22 A12/D12 Out 23 A3 Out 24 A11/D11 Out 25 A2 Out 26 A10/Dl0 Out 27 A1 Out 28 A9/D9 Out 29 A0 Out 30 A8/D8 Out 表 74 STD總線分組及說明 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) 第 7章 多微處理器控制系統(tǒng) 多微處理器控制系統(tǒng)總線 引 信號(hào) 信號(hào)引信號(hào)控制輔助電源輔助正電源 輔助負(fù)電源元 件 面 印 制 電 路 面 引腳 信號(hào)名稱 信號(hào)方向 注釋 引腳 信號(hào)名稱 信號(hào)方向 注釋 控制總線 31 WR Out 存儲(chǔ)器寫及 I/O輸出 32 RD In 存儲(chǔ)器讀及 I/O輸入 33 IORQ Out I/O地址請(qǐng)求 34 MEMRQ Out 存儲(chǔ)器地址請(qǐng)求 35 IOEXP In/out I/O擴(kuò)展 36 MEMEX In/Out 存儲(chǔ)器擴(kuò)展 37 REFRESH Out 定時(shí)刷新 38 MCSYNC Out 主機(jī)同步脈沖 39 STATUS1 Out CPU選通信號(hào) 40 STATUS0 Out CPU選通 41 BUSAK Out 總線響應(yīng) 42 BUSRQ In 總線請(qǐng)求 43 INTAK Out 中斷響應(yīng) 44 INTRQ In 中斷請(qǐng)求 45 WAITRQ In 等待請(qǐng)求 46 NMIRQ In 非屏蔽中斷 47 SYSRESET Out 系統(tǒng)復(fù)位 48 PBRESET In 按鈕復(fù)位 49 CLOCK Out 處理器的時(shí)鐘 50 CNTR1 In 附加定位 51 PCO Out 優(yōu)先鏈輸出 52 PCI In 優(yōu)先鏈輸入 輔助電源總線 53 AUX GND In 輔助地 54 AUX GND In 輔助地 55 AUX +V In 輔助正電源 (+12V DC) 56 AUX ?V In 輔助負(fù)電源 (?12V DC) 表 74 STD總線分組及說明 (續(xù)表) 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) 第 7章 多微處理器控制系統(tǒng) 多微處理器控制系統(tǒng)總線 ? 串行通信標(biāo)準(zhǔn)總線 ? 選擇串行標(biāo)準(zhǔn)總線和接口芯片的原則如下。 ?① 可靠性。 ?② 通信速度及通信距離。 ?③ 通道的抗干擾能力。 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) 第 7章 多微處理器控制系統(tǒng) 多微處理器控制系統(tǒng)總線 ? 1. RS232C ?RS232C主要用于定義計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的一些數(shù)據(jù)終端設(shè)備( DTE)和數(shù)據(jù)通信設(shè)備( DCE)之間接口的電氣特性。在許多計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中都帶有 RS232C接口。 ?1) RS232C的電氣特性 ?它規(guī)定高電平為 +3~ +15V,低電平為 ?3~ ?15V。RS232C數(shù)據(jù)線 TxD、 RxD使用負(fù)邏輯,其低電平表示邏輯 “ 1”,高電平表示邏輯 “ 0”,其他控制線都為正邏輯。 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) 第 7章 多微處理器控制系統(tǒng) 多微處理器控制系統(tǒng)總線 ? RS232C不能直接與 TTL電路連接,使用時(shí)必須加上適當(dāng)?shù)碾娖睫D(zhuǎn)換接口電路(見圖 79),否則將使 TTL電路燒毀。 圖 79 RS232C電平轉(zhuǎn)換電路 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) 第 7章 多微處理器控制系統(tǒng) 多微處理器控制系統(tǒng)總線 ? 2) RS— 232— C引腳的功能 ?RS— 232— C標(biāo)準(zhǔn)總線為 25條線,其機(jī)械特性有較嚴(yán)格的規(guī)定。各引腳的排列順序如圖 710所示。 圖 710 引腳排列順序 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) 第 7章 多微處理器控制系統(tǒng) 多微處理器控制系統(tǒng)總線 ?這些信號(hào)分為兩類,一類是 DTE與 DCE交換的信息TxD和 RxD,另一類是為了正確無誤地傳輸信息而設(shè)計(jì)的聯(lián)絡(luò)信號(hào)。 ? 3) RS232C的應(yīng)用 ?接口中包括兩個(gè)信道:主信道和次信道(次信道用得比較少) 。 RS232C接口的幾種連接方式如下。 ?( 1)使用 Modem連接 ?計(jì)算機(jī)通過 Modem或其他 DCE使用一條電話線進(jìn)行通信(見圖 711)。 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) 第 7章 多微處理器控制系統(tǒng) 圖 711 使用 Modem時(shí) RS232C引腳的連線 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) 第 7章 多微處理器控制系統(tǒng) 多微處理器控制系統(tǒng)總線 ? ( 2)直接連接 ?當(dāng)計(jì)算機(jī)和終端之間直接通過 RS— 232— C接口連接時(shí),一般只需 5根線其中多數(shù)應(yīng)采用反饋與交叉相結(jié)合的連接法,如圖 712所示。 ?這種沒有 Modem的串行通信方式,一般只用于近距離通信(不超過 15m)。 圖 712 RS232C直接連接法 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) 第 7章 多微處理器控制系統(tǒng) 多微處理器控制系統(tǒng)總線 ? ( 3)三線連接法 ?只需要將引腳 3之間交叉連接,并連上信號(hào)地線,再將各自的 RTS和 DTR分別接到自己的 CTS和 DSR上,如圖 713所示。 ?這種連接方法無論在軟件還是在硬件上,都是最簡單的一種方法。 圖 713 最簡單的 RS232C連接方式 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) 第 7章 多微處理器控制系統(tǒng) 多微處理器控制系統(tǒng)總線 ? 4) RS232C的不足 ?RS232C不足主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。 ?① 傳輸速率慢。 ?② 傳輸距離近。 ?③ RS232C出現(xiàn)了互不兼容的 25芯連接器。 ?④ 使用非平衡發(fā)送器和接收器,電氣性能不佳。 ?⑤ 接口處各信號(hào)間容易產(chǎn)生電干擾。 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) 第 7章 多微處理器控制系統(tǒng) 多微處理器控制系統(tǒng)總線 ? 2. RS— 422— A/RS— 423— A和 RS— 485 ?1) RS— 422— A/RS— 423— A ? RS— 423— A是一個(gè)單端的、雙極性電源的電路標(biāo)準(zhǔn),它提高了傳送設(shè)備的數(shù)據(jù)傳輸速率。速率為1000bps時(shí),距離可達(dá) 1200m;速率為 100kbps時(shí),距離可達(dá) 90m。 ?圖 714( a)中, RS— 423— A由于采用了差分電路接收器,接收器的另一端接發(fā)送端的信號(hào)地線,因而極大地降低了地線的干擾。 ?圖 714( b)中, RS— 232— C所采用的是非差分驅(qū)動(dòng)及單端接收電路。 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) 第 7章 多微處理器控制系統(tǒng) 多微處理器控制系統(tǒng)總線 ? 2) RS— 485 ?工業(yè)過程控制中,
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