КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Элементы коммутации данных
Элементы коммутации данных используются для управления передачами данных между отдельными операционными элементами. К элементам коммутации относятся: · мультиплексоры; · шинные формирователи. Мультиплексоры предназначены для передачи информации с любого из входных шин D 0, D 1, …, Dk к выходной шине U. Условное обозначение четырехвходового мультиплексора приведено на рис. 1.19.
Микрооперации, выполняемые рассматриваемым мультиплексором, приведены в табл. 1.4. Таблица 1.4
Выбор входной шины зависит от двоичного кода F, подаваемого на управляющие входы Y 1, Y 2. Для коммутации k шин необходим мультиплексор с k информационными входами и int (log 2(k)) управляющими входами. Если количество входов мультиплексора недостаточно для решения задачи, то для увеличения числа переключаемых входов используют каскадное соединение нескольких мультиплексоров (рис. 1.20).
Рис. 1.20
Шинные формирователи предназначены для управляемого подключения к общим шинам выходов операционных элементов – передатчиков информации. Условное обозначение шинного формирователя показано на рис. 1.21. Простейший шинный формирователь состоит из n схем И, выходы которых могут не только выдавать сигналы логических "0" и "1", но и устанавливаться в состояние высокого входного сопротивления. В табл. 1.5 приведены микрооперации, выполняемые шинным формирователем.
Таблица 1.5
В состоянии высокого выходного сопротивления шина D фактически изолируется от шины U. В этом случае к шине U могут подключаться другие передатчики информации. Используются также и двунаправленные шинные формирователи, обеспечивающие в зависимости от управляющих сигналов передачу данных, как в прямом, так и в обратном направлении (рис. 1.22). При высоком уровне на Y 1 устанавливается высокое выходное сопротивление в обоих направлениях. Низкий уровень на Y 1 разрешает передачу через ШФ. Направление передачи определяется уровнем сигнала на Y 2. Режимы функционирования двунаправленного шинного формирователя приведены в табл. 1.6.
Таблица 1.6
Двунаправленный шинный формирователь можно синтезировать из двух обычных однонаправленных за счет параллельного встречного их соединения.
Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 342; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |