Cтраница 1
![]() |
Упрощенная структура процессора мини - и микроЭВМ. [1] |
Процессоры мини - и микроЭВМ обычно более просты, чем процессоры ЭВМ общего назначения. Связь с другими устройствами - оперативной памятью и периферийными - осуществляется через единый интерфейс. Это достигается использованием в регистре данных ( РД) элементов с тремя состояниями. [2]
Чаще всего процессор мини - ЭВМ предназначается для арифметической и логической обработки 8 и 16 разрядных двоичных чисел. Числа с фиксированной запятой двойной длины, а также числа с плавающей запятой обрабатываются программно. [3]
По мере перехода к созданию более быстродействующих вычислительных машин на основе ИМС средней степени интеграции возникла тенденция к производству модулей большого объема, хорошо удовлетворяющих функциональному модульному принципу. Процессоры мини - ЭВМ, а также ЗУ и каналы ввода-вывода, по-видимому, создаются из 3 - 10 разных типов модулей. Более сложные системы могут содержать свыше 100 разных типов модулей, каждый из которых состоит из 100 ИМС и более. При укрупнении модулей, хотя время простоя системы можно сократить, остается проблема воспроизведения и диагностирования отказов в тестовом режиме или на ремонтных станциях. При неудачной организации этих процессов многие резервные модули могут содержать неисправленные перемежающиеся неисправности. [4]
![]() |
К оценке погрешности заме - [ IMAGE ] Временная диаграмма замера сигнала U2 в момент перехода сиг - ра неупругой деформации за цикл, нала иг через нуль. [5] |
На выходах реверсивного счетчика в течение этого времени сохраняется значение деформации, соответствующее моменту перехода сигнала напряжения через нуль. Одновременно процессору мини - ЭВМ выдается сигнал готовности канала е к выдаче значения неупругой деформации. [6]
Ко второму поколению МП относят микропроцессоры типов 8080 фирмы Интел, TLCS-12 фирмы Шибаура ( Япония), 6800 фирмы Моторола ( США), МПК-25 ( СССР) и другие. Эти МП имеют улучшенную структуру и характеристики, благодаря чему по своим возможностям и особенностям они приближаются к процессорам мини - ЭВМ. Так, МП обладают большим числом РОН ( до 60), в связи с чем набор РОН иногда называют внутренней памятью. В отличие от МП первого поколения они располагают только указателем стека, а стековая память размещается в ОЗУ. Для обеспечения регулярности структуры большинства устройств МП второго поколения в них реализован принцип микропрограммного управления. [7]
Ядром комплекса является мини - ЭВМ типа СМ-3, СМ-4, Элек-троника - 100 / И. Процессор мини - ЭВМ связан магистралью обмена как с периферийным оборудованием, так и с процессором большой ЭВМ. Специализация комплексов в значительной степени определяется прикладным математическим обеспечением, ориентированным на выполнение расчетов именно в данной области. Что касается системного математического обеспечения, то оно практически взаимозаменяемо. [8]
![]() |
Зависимость безотказности от рассеивания тепла для средних и больших систем базовых конфигураций, включая каналы ввода-вывода, но исключая память. [9] |
Однако для мини - ЭВМ показатель безотказности, по-видимому, может быть по меньшей мере в 4 раза меньше при одном и том же рассеивании на ИМС. Для большинства процессбров мини - ЭВМ эти значения лежат в диапазоне от 0 5 до 1 Вт на ИМС и показатель безотказности лежит между 0 2 и 1 отказом за 1000 ч на 1000 ИМС. Характеристики безотказности процессоров мини - ЭВМ, отличающихся разными быстродействием, приведены на рис. 4.3. Видна слабая зависимость безотказности от общей рассеиваемой мощности. Тем не менее и здесь наблюдается значительное изменение безотказности с ростом рассеиваемой мощности на ИМС. [10]
Графический терминал состоит из векторного дисплея с дисплейным процессором. Ин-теллфктуальность терминала обеспечивается включением в его состав общецелевой мини - ЭВМ с памятью 16К 16-разрядных слов. Память мини - ЭВМ делится между процессором мини - ЭВМ и дисплейным процессором: в одном блоке памяти хранится программа дисплейного процессора, другой блок предназначается для размещения программ терминального матобеспечения, выполняемых процессором мини - ЭВМ. Такое совместное использование памяти не только уменьшает стоимость всей системы, но и предоставляет мини - ЭВМ самый прямой путь для доступа к дисплейному файлу и его редактирования. [11]
Графический терминал состоит из векторного дисплея с дисплейным процессором. Интеллектуальность терминала обеспечивается включением в его состав общецелевой мини - ЭВМ с памятью 16К 16-разрядных слов. Память мини - ЭВМ делится между процессором мини - ЭВМ и дисплейным процессором: в одном блоке памяти хранится программа дисплейного процессора, другой блок предназначается для размещения программ терминального матобеспечения, выполняемых процессором мини - ЭВМ. Такое совместное использование памяти не только уменьшает стоимость всей системы, но и предоставляет мини - ЭВМ самый прямой путь для доступа к дисплейному файлу и его редактирования. [12]
Графический терминал состоит из векторного дисплея с дисплейным процессором. Интеллектуальность терминала обеспечивается включением в его состав общецелевой мини - ЭВМ с памятью 16К 16-разрядных слов. Память мини - ЭВМ делится между процессором мини - ЭВМ и дисплейным процессором: в одном блоке памяти хранится программа дисплейного процессора, другой блок предназначается для размещения программ терминального матобеспечения, выполняемых процессором мини - ЭВМ. Такое совместное использование памяти не только уменьшает стоимость всей системы, но и предоставляет мини - ЭВМ самый прямой путь для доступа к дисплейному файлу и его редактирования. [13]
Графический терминал состоит из векторного дисплея с дисплейным процессором. Ин-теллфктуальность терминала обеспечивается включением в его состав общецелевой мини - ЭВМ с памятью 16К 16-разрядных слов. Память мини - ЭВМ делится между процессором мини - ЭВМ и дисплейным процессором: в одном блоке памяти хранится программа дисплейного процессора, другой блок предназначается для размещения программ терминального матобеспечения, выполняемых процессором мини - ЭВМ. Такое совместное использование памяти не только уменьшает стоимость всей системы, но и предоставляет мини - ЭВМ самый прямой путь для доступа к дисплейному файлу и его редактирования. [14]
Испытания электронных блоков больших систем обычно не зависят от того, находится блок в составе системы или нет. Длительность испытаний для процессора, памяти или контроллера может изменяться от 2 ч у одних изготовителей до 10 дней у других. При испытаниях могут применяться различные критерии оценки качества. Могут допускаться отказы даже при 2-часовых испытаниях. Процессоры мини - ЭВМ, память и некоторые дополнительные устройства часто испытываются в более тяжелых условиях, чем остальные устройства, входящие в базовую конфигурацию. Эти испытания включают вибрацию и термоциклирование каждого блока непрерывно в течение 2 сут. Однако известны случаи, когда испытания занимали всего 15 мин, если после первого прогона не было обнаружено ошибок. [15]