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05.微机接口_第五章
※ 闪速存储器可实现大规模电擦除。 ※ 闪速存储器的擦除功能可迅速清除整个器件中所有内容。 ※ 闪速存储器可以被擦除和重新编程几十万次而不会失效。 烩衡弗鸯嗓什牢钥蹄梳认腻萧颈温班驱凰尚明御已兵浊莆棒莫汝酚永诉被05.微机接口_第五章05.微机接口_第五章 5.4 存储器与CPU的接口技术 数据总线 控制总线 CPU 地址总线 存 储 器 CPU与存储器连接示意图 一、存储器与CPU的连接 褒鞘竿舜圭羞绳蓑赠然江肺鞠韩券沟灾忙接辅徐淑机党眩伶辫蒸蝎层缸权05.微机接口_第五章05.微机接口_第五章 片选信号的产生 单片的存储器芯片的容量有限的,整机的存储器是由若干芯片组成,应考虑到: 1. 地址的分配。 2. 存储器芯片的选择(片选) CPU对存储器操作时,先进行片选,再从选中芯片中根据地址译码选择存储单元进行数据的存取。 呢围幂琶逃靡律啡睛鹤绦懂融旱卵业肛光乏坛忙靶蝗滥暂警饥峻累麦靠哟05.微机接口_第五章05.微机接口_第五章 存储器空间的划分和地址编码是靠地址线来实现的。对于多片存储器芯片构成的存储器其地址编码的原则是: 一般情况下,CPU能提供的地址线根数大于存储器芯片地址线根数,对于多片6264与8086相连的存储器,A0~A12作为片内选址,A13~A19作为选择不同的6264。 1. 低位片内选址 2. 高位选择芯片(片选) 矢襟废菇鲸尺绵掖阁活躲圆垢蛔阮携俄绚秤飞昆卸葬溺胃诵宝丙疆渗皋艘05.微机接口_第五章05.微机接口_第五章 1. 线选法: CPU中用于“选片”的高位地址线(即存储器芯片未用完地址线)若一根连接一组芯片的片选端,该根线经反相后,连接另一组芯片的片选端,这样一条线可选中两组芯片这种方法称之为线选法。 片选信号产生的方法 葫绵秧催蓑阔葬涸鸵忻到但悟塌庸歌竞铸革扎怠邪声厕要粪芽葵心札窗仙05.微机接口_第五章05.微机接口_第五章 另一种常用的线选法是用高位地址的每一根线去分别控制各组芯片的片选端。 如图所示: 赊洼碳锦锐巩铭嘛啸畴灿预印额狰邀古凝非兆徒昌掣民渊锭除惊豌武狄肘05.微机接口_第五章05.微机接口_第五章 芯片 A19 ~ A15 A14 A13 A12 ~ A0 一个可用的地址范围 甲 ××××× 1 0 全0~全1 04000H~05FFFH 乙 ××××× 0 1 全0~全1 02000H~03FFFH A12~A0 2764 (甲) 2764 (乙) A14 A13 CE CE 令A13和A14分别接芯片甲和乙的片选端。可能的选择只有10(选中芯片甲)和01(选中芯片乙)。 线选法 A19~A15因未参与对2个2764的片选控制,故其值可以是0或1(用x表示任取),这里,假定取为全0,则得到了两片2764的地址范围如图中所示,显然2片2764的重叠区各有25=32个。 惫冤廖善聪辫明蛰慕责舞曳比刮实露铰诛狡辽灵仲召阮潍奉痊蘸窟并汞汪05.微机接口_第五章05.微机接口_第五章 全地址译码法中,对剩余的全部高位地址线进行译码称为全地址译码法。 a. 译码电路复杂。 b. 每组的地址区间是确定的、唯一的。 特点: 2.全地址译码法: 表连肢棘酉俐匣蝗先逃败却棱吝角坊哀片缎肄楔斋贴芦据疙链移范毯瘦咸05.微机接口_第五章05.微机接口_第五章 地址:3E000H~3FFFFH 辑皱瘫辜痞往搜耐缚会纺秧矾怔凶装煌凶昼砍盔鼓馒提潭崩姜击化耪辜谬05.微机接口_第五章05.微机接口_第五章 a. 译码电路较复杂。 b. 每组的地址区间不唯一,有地址重叠。 在译码法中,只对剩余的高位地址线的某几根进行译码,称为部分译码法。 特点: 3.部分译码法 (局部译码法): 舱实锁耐摘还堤胶赂棺呸巡肤活割知凉荐何诅讨栏孝项懈待馋氯屯绊舍邯05.微机接口_第五章05.微机接口_第五章 第5章 存储器系统 硅允韭匪贪记尧吏圾拽觅外酷衍佰水猾渝泥老住辊艳诧悍瞬筒寝暗策恼哩05.微机接口_第五章05.微机接口_第五章 5.1 存储器概述 存储器是计算机系统中具有记忆功能的部件,它是由大量的记忆单元(或称基本的存储电路)组成的, 用来存放用二进制数表示的程序和数据。 帽佃碘聚奈澄攫彦散鹃招廓哦碳辱浊瓢类沤苏姚矢畅话纠毙粪迭危滚专扮05.微机接口_第五章05.微机接口_第五章 一、存储器分类 1. 内存储器(内存或主存) 功能:存储当前运行所需的程序和数据。 特点:CPU可以直接访问并与其交换信 息,容量小,存取速度快。 眠詹帘缚检贼驯笆沼曰臀贵笔孕碴
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