OBSAH
- Co je to mikroprocesor?
- Definice mikroprocesoru
- Co jsou BIT, BYTE, Nibble a Ward?
- Hardware mikroprocesoru
- Blokové schéma
- Důležité vlastnosti mikroprocesoru
- Vlastnosti mikroprocesoru
- Co je ALU?
- Rozdíly mezi ALU a CPU
- Organizace paměti v mikroprocesoru
- Typy procesorů používaných v mikroprocesoru
- Aplikace mikroprocesoru
- Co je to mikrokontrolér?
- Vlastnosti mikrokontroléru
- Typy mikrokontroléru
- Mikrokontrolér vs mikroprocesor
Co je to mikroprocesor?
Definice mikroprocesoru:
„Mikroprocesor je programovatelný obvodově řízený víceúčelový polovodič, tj. Vyráběný technikou LSI nebo VLSI. Vezme binární instrukce ze vstupních zařízení, zpracuje instrukci a vydá originály a může informace uložit. “
Mikrokontrolér vs mikroprocesor
Hardware mikroprocesoru:
- Jedná se o propojení několika periferních zařízení takovým způsobem, aby bylo možné provést určitou operaci.
- Mikroprocesor 8085 byl nalezen v roce 1976 a mikroprocesor 8086 byl nalezen v roce 1978.
Co je to BIT?
Možná hodnota logické proměnné, která může nebo nemusí znamenat číselnou číslici binárního číselného systému, se nazývá BIT.
Co je BYTE?
V systému binárních čísel se skupina 8 bitů nazývá BYTE.
1 BYTE = 8 BITŮ
Co je to Nibble?
Skupina 4 BITS se nazývá Nibble.
1 okusování = 4 BIT
Co je to Ward?
Pole disku, které společně přenáší položku informace, se nazývá Ward.
1 oddělení = 16 BIT
1 dlouhé oddělení = 32 BIT
2 BYTE = 1 oddělení
Jaké jsou vlastnosti mikroprocesoru 8085?
Vlastnosti mikroprocesoru:
- Je to 40kolíkový IC.
- Je to technologie NMOS, čip LSI.
- Frekvence hodin (CLK) 3–5 MHz.
- 8085 má šestnáct bitových (16) adresových řádků a osm bitových (8) datových řádků. 8085 se tedy nazývá 8bitový mikroprocesor v závislosti na databázi.
Mikrokontrolér vs mikroprocesor
Jaká jsou omezení mikroprocesoru 8085?
Nevýhody 8085:
- Nízká rychlost.
- Nízká kapacita paměti.
- Omezený počet GPR (General Purpose Register).
- Méně silná instrukce.
Organizace paměti v mikroprocesoru:
- Mikroprocesor je jednou z nejdůležitějších součástí moderního počítače. Funguje jako mozek počítačového systému. Digitální výpočetní technika je programovatelný stroj. Jeho hlavními komponentami jsou i / p, CPU, paměť, o / p zařízení.
- CPU provede instrukci. Zařízení i / p se používá k načtení programu a dat do počítače.
- Paměť je úložné zařízení, které ukládá datový program, výsledky atd.
- Zařízení o / p zobrazuje programy, data nebo výsledky podle jejich pokynů daných počítači. CPU postavený na jediném IC, který se nazývá MIKROPROCESOR.
- Digitální zařízení, ve kterém má mikroprocesor fungovat jako CPU, se nazývá MICROCONTROLLER.
Mikrokontrolér vs mikroprocesor
Mikroprocesorové aplikace:
Mikroprocesory jsou široce používány v
- Různá zařízení pro domácnost, jako jsou termostaty, špičkové kávovary, pračky atd.
- Mikroprocesor má různé průmyslové aplikace, jako jsou automobily, lodě, těžké stroje, výtahy atd.
- V mobilních telefonech, videorekordérech, televizních mikroprocesorech se používá početně.
Typy mikroprocesoru:
16 BIT mikroprocesorů
- 8086 (rychlost Clk 4.7 MHz - 10 MHZ);
- 8088 (rychlost Clk více než 5 MHz);
- 80186,80188 (rychlost Clk 6 MHz);
- 80286 (rychlost Clk 8 MHZ);
32 BIT mikroprocesorů
- INTEL 80386 (rychlost CLK 16 MHZ - 33 MHz);
- INTEL 80486 (rychlost CLK 16 MHz - 100 MHZ);
- PENIUM (rychlost CLK 66 MHz);
64 BIT mikroprocesor -
- INTEL CORE-2 (rychlost CLK 1.2 GHz - 3 GHz);
- INTEL i7 (rychlost CLK 3.3 GHz - 66 GHz);
- INTEL i5 (rychlost CLK 2.4 GHz - 3.6 GHz);
- INTEL i3 (2.93 GHz - 3.33 GHz);
Typy procesorů používaných v mikroprocesoru:
Počítač se sníženou instrukční sadou (RISC) -
Pokročilý procesorový obvod se skládá z architektury RISC. RISC poskytuje lepší výkon. RISC má pouze několik režimů adresování. Většinu instrukcí provádí v jediném stylu hodin. Pokyn se provádí pomocí drátové implementace. Aritmetické a logické pokyny přistupují k operandům ve více sadách registrů, oknech nebo souborech. To výrazně snižuje závislost na přístupu k externí paměti pro data.
Počítač s komplexní instrukční sadou (CISC) -
CISC má schopnost zpracovávat složité instrukce a složité datové sady s menšími počty registrů a jednodušší drátovou logikou a využitím řídicí paměti. CISC odpovídá za velký počet režimů adres.
CISC může mít režimy adresování, jako je nepřímý, automatický index, režimy indexového relativního adresování pro přenos dat, logické a aritmetické instrukce. Některé CISC spoléhají na přijetí externí paměti pro data v několika režimech adresování.
Co je ALU?
Ve výpočetním systému je ALU digitální obvod, který může provádět různé matematické operace.
Rozdíly mezi ALU a CPU:
Aritmetická logická jednotka (ALU) | Centrální procesorová jednotka (CPU) | ||
Plná forma | ALU je aritmetická logická jednotka. | CPU je centrální procesorová jednotka. | |
Použijte | ALU provádí všechny aritmetické operace určené počítači. | CPU nese různé instrukce počítačového programu k výpočtu různých procesů, tj. Aritmetických, logických, řídicích a vstupních výstupních operací. | |
Závislost | ALU pro svou funkci závisí na centrální jednotce | Řídicí jednotka nezávisí na ničem jako ALU. | |
Funkce | ALU přebírá pokyny z řídicí jednotky a podle toho dává výsledek. | Řídicí jednotka poskytuje pokyny aritmetické jednotce k provedení. | |
Co je to mikrokontrolér?
Definice mikrokontroléru:
"Mikrokontrolér je zařízení, které se skládá z mikroprocesoru, paměti s náhodným přístupem, paměti pouze pro čtení, časovače, vstupně-výstupních pinů a několika dalších zařízení."
Vlastnosti mikrokontroléru:
Různé jednotky mikrokontroléru (8051):
- Má takt 12 MHz, doba instrukčního cyklu procesoru je 1 µs.
- Mikrokontrolér 8051 má 8bitovou aritmetickou logickou jednotku.
- Jeho vnitřní šířka sběrnice je 8 bitů.
- Má architekturu CISC.
- Mikrokontrolér 8051 je také vybaven ukazatelem zásobníku.
- Model 8051 je vybaven dvěma externími piny pro přerušení, INT0 a INT1.
- Speciální funkční registr je přítomen v rodině mikrokontrolérů 8051.
Blokové schéma mikrokontroléru:
Typy mikrokontroléru:
- PIC mikrokontrolér;
- ARM mikrokontrolér;
- 8051 mikrokontrolér;
- Mikrokontrolér AVR;
- Mikrokontrolér MSP;
Aplikace mikrokontroléru:
Mikrokontroléry se široce používají v
- Mobily
- Automobilový průmysl
- kamery
- Počítačové systémy
- Mikrovlná trouba atd.
Srovnávací analýza mezi mikroprocesorem a mikrokontrolérem:
Mikrokontrolér vs mikroprocesor
MIKROPROCESOR | MIKROCONTROLÉR | ||
procesor | Skládá se pouze z jednoho CPU. | Skládá se z CPU a paměti, I / O jsou integrovány do jednoho čipu. | |
POUŽITÍ | Mikroprocesor se používá v osobních počítačích. | Mikroprocesory se obvykle používají v jakémkoli výpočetním zařízení nebo v dálkově ovládaných systémech. | |
ROZHRANÍ | Rozhraní mikroprocesoru jsou složitá. | Mikrokontroléry jsou přímočaré a mají méně pokynů k provedení. | |
COST | Jsou drazí | Jsou levné | |
REGISTRACE | Má menší počet registrů a operace v něm je založena hlavně na paměti. | Zde je počet registrů větší. Proto je pohodlnější psát programy. | |
Další článek týkající se elektroniky klikněte zde
Ahoj, jsem Soumali Bhattacharya. Vystudoval jsem elektroniku.
V současné době investuji do oblasti elektroniky a komunikace.
Mé články jsou zaměřeny na hlavní oblasti základní elektroniky ve velmi jednoduchém, ale informativním přístupu.
Jsem živý student a snažím se udržovat si aktuální informace o všech nejnovějších technologiích v oblasti elektronických domén.
Spojme se přes LinkedIn –