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存储器是计算机中的记忆设备,用来存放程序和数据。随着计算机的发展,存储器的地位越来越重要。微型机原理与程序设计
(1)CPU内可以有十几个、几十个寄存器,它们的速度最快、位价最高、容量最小。(2)在主存与CPU间,插入了比主存速度更快,容量更小的缓存,显然其价位要高于主存。主存与缓存之间的数据调动是由硬件自动完成的。(3)主存储器(内存)用来存放将要参与运行的程序和数据,并能由CPU直接随机存取,其速度与CPU速度差距较大。(4)辅助存储器容量比主存大得多,大都用来存放暂时未用到的程序和数据文件。CPU不能直接访问辅存,辅存只能与主存交换信息。微型机原理与程序设计
位(bit)是二进制数的最基本单位,也是存储器存储信息的最小单位。字节(Byte)是计算机中数据处理的基本单位,一个字节由8位构成,即1B=8bit。微型机原理与程序设计
存储器芯片由存储体、地址译码驱动电路、I/O和读写电路构成存储体。存储体是存储器的核心,程序和数据都存放在存储体中。地址译码。地址译码驱动电路实际上包含译码器和驱动器两部分。译码器将地址总线输入的地址码转换成与之对应的译码输出线上的有效电平,以表示选中了某一存储单元,然后由驱动器提供驱动电流去驱动相应的读写电路,完成对被选中存储单元的读写操作。I/O和读写电路。I/O和读写电路包括读出放大器、写入电路和读写控制电路,用以完成被选中存储单元中各位的读出和写入操作。微型机原理与程序设计
常用的存储芯片分为两种:ROM是只读存储器。顾名思义,它的特点是只能读出原有的内容,不能由用户再写入新内容。ROM中存储的内容不会因断电而丢失,即具有非易失性。微型机原理与程序设计
动态RAM(DynamicRAM)集成度高、芯片引脚数少,封装尺寸小、功耗低、需要实时刷EPROM不能对个别需要改写的单元进行单独擦除EEPROM用电气方法将存储内容擦除,既可局部擦写,又可全部擦写FlashMemory具有擦除、重写速度快的特点,而且至少可以擦写/编程上万次微型机原理与程序设计
8K=213地址入分信号写允信号允信号微型机原理与程序设计
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32K=215微型机原理与程序设计
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总结用来选择存储器件中的一个存储单元被标为从A(最低有效地址输入)到An0一个存储器件的地址线条数由存储器的容量决定。通过数据线能够输入数据(存储),也能够提取数据(读出)0微型机原理与程序设计
出允()或是出通()一个控制入,常称两个控制输入通常标为选择引脚每个存储器件都有一个输入(有时不止一个)用来选择或允许存储器件选择线通常由地址译码电路的译码线给出的信号控制。如果一个容量为32KB的存储器件选择线被译码,其首地址为10000H,则它的最后一个单元地址为17FFFH。微型机原理与程序设计
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读操作是指从CPU送来的地址所指定的存储单元中取出信息,再送给CPU,其操作过程是:微型机原理与程序设计
写操作是指将要写入的信息存入CPU所指定的存储单元中,其操作过程是:微型机原理与程序设计
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专用译码集成电路译码微型机原理与程序设计
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如果需要与译码器的输出Y0相连微型机原理与程序设计
如果需要与译码器的输出Y6相连微型机原理与程序设计
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无关项A16~A0被写为逻辑0,确定最低地址。00000000000000000000=00000H无关项A16~A0被写为逻辑1,确定最高地址。00011111111111111111=1FFFFH微型机原理与程序设计
无关项A16~A0被写为逻辑0,确定最低地址。01100000000000000000=60000H无关项A16~A0被写为逻辑1,确定最高地址。01111111111111111111=7FFFFH微型机原理与程序设计
线选法就是用除片内寻址外的高位地址线直接(或经反相器)分别接至各个存储芯片的片选端,当某地址线信息为“0”时,就选中与之对应的存储芯片。注意,这些片选地址线每次寻址时只能有一位有效,不允许同时有多位有效,这样才能保证每次只选中一个芯片(或组)。线选法的优点是不需要地址译码器,线路简单,选择芯片无须外加逻辑电路,但仅适用于连接存储芯片较少的场合。同时,线选法不能充分利用系统的存储器空间,且把地址空间分成了相互隔离的区域,给编程带来了一定的困难。微型机原理与程序设计
部分译码如用4片2K×8的存储芯片组成8K×8存储器,需要4个片选信号,因此只要用两根地址线来译码产生。选用A12和A11译码7微型机原理与程序设计
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