Меню
Главная
Прикосновение космоса
Человек в космосе
Познаем вселенную
Космонавт
Из авиации в ракеты
Луноход
Первые полеты в космос
Баллистические ракеты
Тепло в космосе
Аэродром
Полёт человека
Ракеты
Кандидаты наса
Космическое будущее
Разработка двигателей
Сатурн-аполлон
Год вне земли
Старт
Подготовки космонавтов
Первые полеты в космос
Психология
Оборудование
Модель ракеты
|
Космонавтика Конструирование интегральных микросхем же приведены функциональный состав ЛШК серии К1800 и основные параметры микросхем, входящих в [;омплект. Микропроцессорная секция параллельной обработки инсрормации К1800ВС1 Число каналов ввода пнформаци!! . . Число каналов ввода/вывода информацщ Число разрядов каналов ввода, ввода/вы вода информации Число управляющих сигналов .... Число выполняемых операций .... Объем адресуемой памяти, слов , , , Потребляемая мощность, -лВт , . , , Время выполнения операций сло;чеиия (вьт чнтания), НС ........... 4 17 <!G0O <4t Устройство синхронизации К1800ВБ2 Число фаз выходных синхросигналов . , 1-4 Число управляющих сигналов . . . , , 8 Потребляемая мощность, мВт . , . . , 735 Частота тактовых с![гналов, МГц .... <36 Схема управления памятью K1S00BT3 Число каналов ввода информации ... 1 Число каналов вывода информации ... 1 Число каналов ввода/вывода информации 3 Число разрядов каналов ввода, вывода н ввода/вывода информации ...... 4 Объем адресуемой памяти, слов ... 2 * Число управляющих сигналов . , , . , 15 Потребляемая мощность, мВт..... <1700 Время передачи информации без обработки, не.............. <11 Многсразрядньиь сдоигатель К1800ВР8 Число разрядов каналов входной и выходной .шформацин .......... 10 Число различных типов сдвигов .... 8 Число разрядов, на которое можно осуществить сдвиг.........., < i 6 Потребляемая мощность, мВт ..... lOO Время выполнения сдвига, не..... <8 Двухадресный блок регистров К1800РП6 Организация............ 32 слова X 9 разрядов Число разрядов адреса каналов А и В . . 5 Число разрядов каналов выходной информации AD и BD.......... 9 Потребляемая мощность, мВт ..... <:1800 Время записи (считывания) информации, не <18 Двунаправленный транслятор уровней К1800ВА4 Число разрядов........... 4 Потребляемая мощность, мВт..... 700 Время передани информации ЭСЛ-ТТЛ, не <8 Двунаправленный магистральный транслятор К1800ВА7 Число разрядов........... 5 Потребляемая мощность, мВт..... <ё440 Время передачи информации из капала А в канал В, не........... Схема микропрограммного управления К1800ВУ1 Число каналов ввода ниформацин .... 1 Число каналов вывода информации ... 2 Число каналов ввода/вывода информации 2 Число разрядов каналов ввода, вывода и ввода/вывода информации...... 4 Объем адресуемой па.мяти, слов . . . , 2 * Число разрядов мнкроко>!анды ..... 4 Число управляющих сигналов..... 9 Потребляемая мощность, мВт..... <1?00 Время выдачи следующего адреса, не . . <33 * - число используемых 1!пкрос\е.м. Микросхемы серии К1800 выыполнены в прямоугольных метал-локерамических корпусах типа: 2207.48-! - К1800ВС!, К1800ВТЗ, KiSOOBY! К!800ВР8, К1800РП6; 2120.24-! - К!800ВБ2; 2103.16-3- К1800ВА4 К1800ВА7. Для работы микросхем К1800ВС1, К1800ВТЗ, К1800ВУ! требуются два источника напояжения питания: -5,2 В±5 %; -2,0 В ±5 %; для микросхемы kl800B.A4: -5.2 В ±5 %; +5 В ±5 %; для микросхем К!800ВБ2, К1800ВР8, К1800РП6, К1800ВА7 - один источник -5,2 В±5 %. Для питания выходных каскадов всех микросхем серин К1800 используется источник опорного напряжения - 2,0 В ±1 %. 3.4.1. Микросхема К1800ВС1 Микросхема К1800ВС1 представляет собой 4-разрядную микропроцессорную секцию параллельной обработки информации с возможностью нтр..щнвания. Микросхема ориентирована на выполнение врифметнчес;;;!х, логических и операций сдвига. Арифметические операции могут выполняться над данны.ми, представленными в двоичном нлн двоично-десятичном коде. Структурная схема К1800ВС1 представлена на рис. 3.19 А\икросхема работает с тремя щинамп. А, IB ФВ. Шины IB и ФВ являются двунаправленными, щина А - однонаправленная входная, -Арифметическо-логическое устройство выпотняет различные операции над операндами, поступающими по щинам .4, ФВ и из акку-11} -ятора. Формирователь кодов в завнсимостц от выполняемой опе- nsis Регистр fB Мдльтилленсор A tISZ C.enn паскировалия nsio Пуль типлечсор Фсрпироёатель maoS tisn nS13 Упрабпели e uiuHoa Ф Арисрпетичес j-логичгское устройство СВвигатело Аккупул?тор :1ультиллЕксор Управление шиной I к:-> f-ISO PIS9 tisis lB0-iB3 Рис. 3.19. Структурная схема K1800BC1 рации (сложение, вычитание, двоично-десятичная арифметика) осуществляет передачу информации на вход АЛУ в прямом, обратном пли дополтштельиом коде. Управление осуществляется сигналами ASlO и MS11. При выполиенни арифметических операций АЛУ вырабатывает ряд признаков: СО - выход переноса, CG и CP - генерация и распространение переноса, PC-четность переноса п 0V - переполнение, которые выдаются на соответствующие внещние выводы. Сигналы перепоса используются для организации последова-тельного ii ускоренною перепоса при создании многоразрядных устройств обработки данных на основе нескольких микросхем KiSOOBCl. Информация с щины ФВ может направляться иа один из входов АЛУ с фиксацией и без фиксации в регистре ФВ. Управление осу-
|