Большая интегральная микросхема - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Никогда не недооценивай силы человеческой тупости. Законы Мерфи (еще...)

Большая интегральная микросхема

Cтраница 2


Приведены классификация микропроцессоров и микропроцессорных коми лектов больших интегральных микросхем и сведения о микропроцессорных комплектах универсального нашачения. Приводятся данные о структуре и системах команд микропроцессоров, временных соотношениях сигналов, примеры использования микропроцессоров в аппаратхре.  [16]

17 Обобщенная структурная схема ЭВМ. - - управляющие сигналы. птчтеи ингЬппмяттии. [17]

Процессор, построенный на одной или нескольких больших интегральных микросхемах, называют микропроцессором.  [18]

В основе интегральной микроэлектроники лежит использование ИС и больших интегральных микросхем ( БИС), применение групповых методов изготовления, машинных методов проектирования ТП изготовления и контроля.  [19]

В 70 - х годах были разработаны первые образцы больших интегральных микросхем ( БИС), содержащих от несколько сотен до нескольких тысяч компонентов в одном кристалле полупроводника и обладающих самыми различными функциональными возможностями. Именно на основе БИС были созданы электронные микрокалькуляторы, которые получили широкое распространение в различных отраслях науки, техники, производства, сфере управления. Но наиболее эффективное применение БИС было связано с созданием в середине 70 - х годов микропроцессора - программно управляемого устройства, осуществляющего процесс обработки цифровой информации и управления им и построенного, как правило, на одной или нескольких БИС.  [20]

Применение в конструкциях РЭА полупроводниковых приборов, пленочных интегральных микросхем, больших Интегральных микросхем, проведение широкой унифика - гчдии и стандартизации, внедрение машинных методов V тфоектирования создает возможность и необходимость глубокой формализации структуры конструкций РЭА, включая и топологию плоских печатных схем.  [21]

Однокристальная микросистема - управляющая микропроцессорная система, выполненная в виде одной большой интегральной микросхемы.  [22]

23 Внешний вид. [23]

В состав устройства ( рис. 7.23, рис. 7.24) входят: большая интегральная микросхема ( БИС), индикатор для отображения промежуточных и окончательных результатов, клаТзишное устройство для ввода информации, источник питания.  [24]

Интегральный 10-разрядный АЦП типа К1113ПВ1 является функционально полным, содержащим в одной большой интегральной микросхеме все необходимые микроэлектронные элементы, и совместим, как указывалось, с входами микропроцессоров.  [25]

Для радиолюбителей, интересующихся цифровой техникой и желающих на практике познакомиться с большими интегральными микросхемами, некоторые промышленные предприятия страны выпускают наборы деталей для самостоятельной сборки электронных часов в любительских условиях.  [26]

Микропроцессор ( МП) представляет собой законченное программно-управляемое малоразрядное устройство, выполненное по технологии больших интегральных микросхем ( БИС) и предназначенное для обработки данных и управления. Микропроцессор может быть реализован в виде одного или нескольких кристаллов, содержащих до трех и более тысяч компонентов в одном кристалле. Технологичность МП и его высокая эффективность ( малая стоимость при относительно высокой производительности) определяются модульным принципом конструирования, который предполагает изготовление МП в виде набора БИС с небольшим числом внешних выводов ( 24 - 48) и программным принципом организации его работы. Микропроцессорный набор БИС представляет собой совокупность совместимых БИС, специально разработанных для построения различных МП-систем.  [27]

Микропроцессор ( МП) представляет собой законченное программно-управляемое малоразрядное устройство, выполненное по технологии больших интегральных микросхем ( БИС) и предназначенное для обработки данных и управления.  [28]

29 Структурная схема самопроверяемого блока. [29]

Этот способ обеспечения самопроверяемости приводит к большим дополнительным затратам аппаратуры, что оправдывает его применение лишь в больших интегральных микросхемах. При реализации ЭВМ на больших и сверхбольших интегральных микросхемах последние часто используются не полностью, так как ограничивающим фактором является не число транзисторов БИС, а число выводов.  [30]



Страницы:      1    2    3    4