Cтраница 2
Принимаемое сообщение хранится в четырех триггерных регистрах: регистре хранения первого слова, регистре дальности и сдвоенном регистре азимута. [16]
Соединяя D-триггеры друг с другом, получают сдвиговые регистры и регистры хранения. Эти регистры широко используются в цифровых системах. [17]
Аппаратные средства параллельного порта почти всегда имеют в своем составе буфер ( JV-разрядный регистр хранения) с тремя выходными состояниями, через который АЦП может быть подключен к шине данных микропроцессора. В большинстве АЦП нового поколения тристабильные буферы вместе со своими управляющими схемами находятся на самом кристалле. На рис. 6.58 представлена функциональная схема такого АЦП и приведены временные диаграммы его работы. [18]
Бит TlxRDY показывает готовность регистра сдвига передатчика, a TxRDY - готовность регистра хранения данных передатчика. Бит BREAK устанавливается в 1 если обнаружена длинная строка нулей. Если бит SE1, то произошла ошибка синхронизации. [19]
Организация БИС ЗУ на ЦМД. [20] |
Один из вариантов организации БИС ЗУ на ЦМД приведен на рис. 6.31, где 1-накопительные кольцевые регистры сдвига ( регистры хранения информации); 2-кольцевой регистр сдвига, выполняющий функции регистра связи при операциях ввода и вывода информации; 3-вход управления переключением ЦМД из регистров хранения в регистр связи и наоборот; 4-генератор ЦМД; 5-аннигилятор ЦМД; 6-датчик и усилитель считывания выходной информации 7; 8 - вход записи; 9-вход стирания информации; 10-каналы продвижения ЦМД. [21]
Режим 1 аналогичен режиму 0 с той разницей, что каждый раз по окончании счета производится автоматическая перезагрузка N из регистра хранения в счетчик и повторный запуск счетчика. [22]
Схемы применения регистра К561ИР6. [23] |
Регистр К561ИР6 пригоден для построения многих устройств: регистры сдвига ( влево и вправо) с параллельной и последовательной загрузкой, регистр хранения адреса, шинный регистр в системе, генератор псевдошумовых последовательностей, кольцевой или синхронный счетчики. Шестнадцатиразрядный регистр ( рис. 2.52, а) может работать в режимах: параллельный прием - последовательная выдача, последовательный прием - параллельная выдача и последовательные как прием, так и выдача данных. [24]
Предельным противоположным случаем является подход, основанный на обобществлении преобразований ( прежде всего, комбинационных схем) по отношению ко всем регистрам хранения промежуточных данных. [25]
Блок контроля Б К производит сквозной контроль информации на нечетность и аппаратурно осуществляется схемами свертки сравне-н ия и введением избыточных разрядов в регистры хранения информации. В качестве схем сверток используют пирамидальные схемы с выходами четность, нечетность. Поскольку в сумматоре переносы принимают участие как в образовании суммы, так и в формировании контрольного кода результата суммирования, то предусмотрена схема поразрядного контроля правильности образования переносов. Общий сигнал сбоя схемы переноса, включая и групповой, составляется из сигналов неравенств поразрядного сложения основного и контрольного кода переносов во всех разрядах. Значение на выходе старшего разряда группы контрольной схемы образования переноса сравнивается со значением переноса в следующую старшую тетраду ( восьмерку разрядов), образованную на выходе схемы анализа групповых переносов. Таким образом обеспечивается охват контролем всей системы переноса, включая также схему группового переноса. [26]
Имеют последовательно-параллельную организацию с блочным реплициро-ванием и раздельными регистрами записи и регистрами считывания, через которые происходит соответственно запись информации и вывод информации из регистров хранения для последующего считывания. [27]
Коды 00, 01 10 на адресных линиях А1, АО выбирают соответственно каналы КО, Kl, K2 при чтении счетчика и при записи в регистр хранения. При занесении нулевого кода в разряды Д5, Д4 содержимое счетчика переходит в РГБ. Вывод на восьмиразрядную шину данных числа из РГБ происходит в два этапа: сначала младший, а затем старший байт. Чтение РГБ не прерывает процесс счета импульсов. [28]
Структурные схемы организации ЗУ ЦМД. [29] |
Основной структурной единицей доменного ЗУ является кристалл ( иногда его называют чип), представляющий собой функционально законченную интегральную схему с размещенными на нем элементами ввода, регистрами хранения и связи, элементами продвижения ( управления) информации, переключающими элементами ( ключами), обеспечивающими режим записи и вывода информации, устройствами считывания и стирания. Один или несколько кристаллов устанавливаются в корпус, содержащий также обмотки, служащие для создания вращающегося управляющего поля, и магнитную систему для создания постоянного поля смещения. Корпус, который также служит магнитным экраном, вместе со всеми входящими в него элементами принято называть доменной микросборкой. [30]