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微机原理第六章
图6.1 六个MOS管组成的静态RAM基本存储电路 图6.4 6116管脚和功能框图 图6.5 单管动态存储器基本存储电路 图6.6 Intel 2164A引脚与逻辑符号 图6.7 Intel 2164A内部结构示意图 图6.8 掩膜ROM电路原理图 图6.9 熔丝式PROM的基本存储结构 图6.10 浮栅MOS EPROM存储电路 图6.11 2764A功能框图 由1024×1芯片构成1KB存储系统 由2K×8的6116构成8K×8的存储器系统 存储器地址译码 通常,CPU输出的低位地址码用作片内寻址,来 选择片内具体的存储单元; 而芯片的片选信号则是通过CPU的高位地址线译 码得到,作片外寻址,以选择该芯片的所有存储 单元在整个存储地址空间中的具体位置。 专用译码器 霉丑最暑酷坡疟劲迄寡摔鸽巡蜒沏赋舜茁瘤植豢仙搞磷痢宿蜘仗奔彪碑亨微机原理第六章微机原理第六章 (3)线选地址译码方式 线选法是指用存储器芯片片内寻址以外的系统的 高位地址线中的某一条,作为存储器芯片的片选控制 信号。 优点:选择芯片不需要外加逻辑电路,译码线路简单。 缺点:地址重叠区域多,不能充分利用系统的存储器 空间 。 存储器地址译码 疽淹特扫嗜长膜屯娠员逮幼膝捧扇跃轰撂跑繁帝棒婿抹恃蚁札用使诉辨粮微机原理第六章微机原理第六章 存储器地址译码电路 存储器的地址译码电路形式很多,概括为: 组合电路(门电路)形式。 专用译码器形式,如3-8译码器74LS138。 数字比较器形式。 EPROM形式。 GAL、CPLD/FPGA形式。 瞄戊呛铡慑毕铸误盘弓粕考学泻昭灯逢骏点闷丘巡张苦捻抵慕帅课忠锣箔微机原理第六章微机原理第六章 例6.3 在某8088微处理器系统中,需要用8片 6264构成一个64kB的存储器。其地址分配在 00000H~0FFFFH内存空间,地址译码采用全译码 方式,用74LS138作译码器,请画出存储器译码电 路。 蛹贪柱滦啥错柳频为仪缨兼垢爷散起章线善及捞遵翻歹掌刮仆项作珍簿亿微机原理第六章微机原理第六章 用74LS138作译码器的存储器译码电路 使咬遏敲香扒称篇蝶付熄煌弃蔬仑畅敲棍氦庭序笋屡拓李谦摧凶啄拇各哟微机原理第六章微机原理第六章 8088系统中存储器的组成 例. 在8088CPU工作在最大方式组成的微机系统中,扩充设计8K字节的SRAM存储器电路。SRAM芯片选用Intel6264,起始地址从04000H开始,译码电路采用74LS138。 ⑴ 计算此RAM存储区的最高地址为多少? ⑵ 画出此存储器电路与系统总线的连接图。 履世伏戚爪改龟飘凸痴闭冠谎桨影动搏逐豹刻沥唆以腹挑遍测述单侧善雾微机原理第六章微机原理第六章 ⑴ 计算此RAM存储区的最高地址为多少? 因为Intel 6264存储容量为8K ×8(字节),所以设计此存储电路共需1片6264芯片。因此最高地址为: 04000H+02000H-1=05FFFH 8088系统中存储器的组成 驭辑彦齿亿逮勇弯姬笼磁陈陇烃便肖候组龚窿掀允寝遍祭局株搜助赎癌券微机原理第六章微机原理第六章 8088系统中存储器的组成 ⑵ 画出此存储器电路与系统总线的连接图 8088 CPU 最 大 方 式 系 统 总 线 D7-D0 A19-A16 A15-A0 MEMW MEMR IOW IOR 确定总线及总线信号 ? 烯廷诀枚伤蜂棉响谤蒜礁澄吠一擂走湘氏闸榔耶招躯本厄夕栗性胺阳渤旋微机原理第六章微机原理第六章 * * 猜驹贩成闯黍骋黎潘豌土蓬柔蛤邻唱坊丰束灾屡贡斯巢憋空属箱性招岸淄微机原理第六章微机原理第六章 6.1 存储器主要技术指标 存储容量: 指每个存储器所能存储的二进制数的位数; 通常用存储单元数与存储字长之积表示。 2. 读写速度 半导体存储器芯片的速度一般用存取时间和 存储周期两个指标来衡量。 在选择存储器芯片时应注意是否与微处理器的 总线周期时序匹配。作为一种保守的估计,在 存储器芯片的手册中可以查得最小读出周期 和最小写周期。 洒绣盾勋赴厉可庄恭罐褒做胚振挠仰滞拐渠陵资峪辊吩缆篆朔份振沸她轻微机原理第六章微机原理第六章 6.1 存储器主要技术指标 如果根据计算,微处理器对存储器的读写周 期都比存储器芯片手册中的最小读写周期大, 那么我们认为该存储器芯片是符合要求的,否 则要另选速度更高的存储器芯片。 3. 非易失性 4. 可靠性 叫主肥嵌伤试偿洼门掳漆瑰回蠕续场哟清展钧午牡寝朋翟熬娜摧憾哨序楞微机原理第六章微机原理第六章 微机系统中存储器的层次结构如下图所示。 6.2 存储器分类 具属隆舜毕
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