![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Средства машинной коммуникации персонального компьютера |
Средства машинной коммуникации ПКСтандарт RS-232. Универсальный асинхронный приемо-передатчик (UAR ), микросхема 8250. Структура UAR CU – Co rol U i (устройство управления) BF – Buffer (буфер) – ra smi R – Receive M – Modem D – Da a (данные) Состав UAR D – буфер данных – служит для обмена данными между микросхемами и процессором DUCU – блок управления чтением и записью MCU – блок управления модемом CU – блок управления передатчиком BF – буфер RBF – буфер приемника RCU – блок управления приемникомТаблица контактов разъема DB9 №контакта Назначение Обозначение Тип 1 Детектор принимаемого сигнала DCD Вход 2 Принимаемые данные RD Вход 3 Передаваемые данные D Выход 4 Готовность данных D R Выход 5 Сигнальное заземление SG 6 Готовность данных DSR Вход 7 Запрос для передачи R S Выход 8 Сброс для передачи C C Вход 9 Индикатор вызова RI Вход Программно-доступные регистры UAR UAR имеет десять программно-доступных регистров. Доступ к ним осуществляется по 8 адресам. Регистры HR – буфер передатчика RBR – буфер приемника ICR – управления прерыванием IIR – идентификация прерывания MCR – управление модемом LSR – состояние линии MSR – состояние модема BAUD0 – делитель частоты (младший байт) BAUD1 – делитель частоты (старший байт) LCR – управление линией Функции регистров Регистр данных (DLAB) Зависит от 7 бита регистра управления линией (управляет адресацией регистра данных). Должен находится в состоянии 0. Адресация регистров А0 А1 А2 Доступные регистры 0 0 0 DLAB=0 Передача: регистр данных передатчика. Запись в порт. Прием: Регистр данных приемника. Чтение из порта. DLAB=1 Делитель частоты (младший байт) 0 0 1 DLAB=0 Регистр управления прерыванием. DLAB=1 Делитель частоты (старший байт) 0 1 0 Регистр идентификации прерывания 1 0 0 Регистр управления модемом 1 0 1 Регистр состояния линии 1 1 0 Регистр состояния модема А1, А2, А3 – младшие разряды адреса порта Регистры данных Адресуется адресом 000. Прием/передача DLAB=0. Запись в порт регистр данных передатчикасдвиговый регистр Младший бит Sou . Чтение порта последний принятый байт данных. Регистр делителя частоты (DLAB=1). Адреса 000, 001. Частота передачи данных (в бодах). CLK – частота кварца 1,8432 МГц (8250), – делитель частоты. Бод – количество бит в секунду. Частота передачи Делитель 115 200 бит/с 1 57 600 бит/с 2 38 400 бит/с 3 Регистр управления линией. Служит для задания формата слова данных. Биты регистра Длина слова D1 D0 00 – 5 бит 01 – 6 бит 10 – 7 бит 11 – 8 бит D2 – число стоповых битов 0 – 1 стоп-бит 1 – 2 стоп-бита D5 0 0 1 1 D4 0 1 0 1 D3 0 1 1 1 1 Способ контроля по паритету Отсутствие бита контроля Бит контроля по четности Бит контроля по нечетности Бит контроля равен 1 Бит контроля равен 0 D6 – выбор режима работы 0 – обычный режим 1 – установить низкий уровень на линии SOU (обрыв линии) D7 – бит определения адреса (DLAB) Регистр управления модемом Определяет уровень сигнала на четырех линиях: D R, OU 1, OU 2, R S. D7, D6, D5 – не используются D0 – дополнение сигнала D R D1 - дополнение сигнала R S D2 - дополнение сигнала OU 1 D3 - дополнение сигнала OU 2 D4 – выбор обратной связи для тестирования UAR .
Тестирование: SOU – сигнал высокого уровня Вход SI отсоединяется Регистр передачи –&g ; регистр приема соединение: D R –&g ; DSR R S –&g ; C S OU 1 –&g ; RI OU 2 –&g ; RLS0 Регистр состояния линии D0=1 При загрузке данных в буферный регистр приемника D1=1 Обнаружена ошибка переполнения D2=1 Обнаружена ошибка четности D3=1 Обнаружена ошибка кадра D4=1 На линии SI разрыв D5=1 HR –&g ; сдвиговый регистр передачи D6=1 Сдвиговый регистр передатчика пуст D7=0 Всегда Бит D0 сбрасывается в 0, когда процессор прочитает содержимое буфера приема. D5 – процессор пишет в буфер передачи очередной байт. D1 – D4 – читает содержимое регистра статуса линии. D6 – устанавливается в 1, когда регистр передачи пуст. Регистр состояния модема D0 Изменение состояния на линии C S D1 Изменение состояния на линии DSR D2 Изменение состояния на линии RI D3 Изменение состояния на линии DCD D4 Сигнал на линии C S D5 Сигнал на линии DSR D6 Сигнал на линии RI D7 Сигнал на линии DCD 4 старших бита показывают уровень напряжения на линии, а 4 младших – наличие изменения уровня. Любое чтение регистра обнуляет младшие биты этого регистра. Регистры прерывания регистры управления прерыванием (001) регистры идентификации (010) Существует 10 условий возникновения запроса на прерывание (I RP ) на линии UAR . Высокий приоритет: Ошибка: переполнения, четности, кадра, разрыв линии. Доступны принятые данные Буфер передатчика пуст Изменение на входах управления модемом. Назначение млдаших битов регистра управления прерыванием 00 – готовы принятые данные 01 – буфер передатчика пуст 02 – разрыв линии или наличие ошибки 03 – изменение уровня сигналов RIS0, RI, DSR, C S. Нуль – модем Соединение передатчика и приемника через кабель. RS – 232 стандартизирует обмен между двумя устройствами. Нуль – модем (9 pi ) Нуль – модем (25 pi ) С помощью такого можно реализовать более сложные протоколы. Программирование последовательного порта СОМ1: 0040: 00003F8H – базовый адрес СОМ2: 0040: 00022F8H – базовый адрес СОМ3: 3E8H СОМ4: 2E8H Адреса регистров: Смещение от базы Регистр 0, OU DLAB=0, регистр хранения передатчика 0, I DLAB=0, регистр данных приемника 0, OU DLAB=1, делитель скорости обмена, младший байт 1, OU DLAB=1, делитель скорости обмена, старший байт 1, OU DLAB=0, регистр разрешения прерывания 3, OU DLAB=0, регитср управления линией 4, OU Регистр управления модемом 5, I Регистр статуса линии 6, I Регистр статуса модема Скорость обмена Делитель Делитель HEX Скорость бод 1040 600 110 768 300 150 384 180 300 192 С0 600 96 60 1200 48 30 2400 24 18 4800 12 С 9600 Пример простейшей коммуникационной программы (см. рисунок ниже) Алгоритм работы программы: Инициализация портов связи Ввести символ с клавиатуры, отобразить на экране, передать в порт. Ввести символ с порта, отобразить в окне «прием». Инициализация порта Установка вормата передаваемых данных. Установка скорости передачи. Инициализация регистра прерывания. Задание формата. Считывается текущее состояние регистра управления линией. Изменяется нужные биты регистра. Записывается новое значение. Задание скорости: Старший бит регистра управления линией устанавливается в 1 (DLAB=1).
Младший байт делителя частоты записывается в регистр данных. Старший байт делителя записывается в регистр разрешения прерывания. Инициализация: Старший бит регистра управления линией устанавливается в 0 (DLAB=0). Записать в регистр разрешения прерываний соответствующее значение (0 – запрещено). Передача данных: Перед записью байта в регистр передатчика проверяется пятый бит регистра статуса линии. Прием данных: Необходимо убедиться, что байт принят из линии и находится в регистре приемника (нулевой бит установлен в 1). Глобальные компьютерные сети Глобальная сеть ЭВМ – это сеть вычислительных машин, распределенных на обширной территории, включая в себя определенные ЭВМ и локальные сети ЭВМ, использующие национальные сети передачи данных. Локальные сети ЭВМ – включает отдельные машины или сети вычислительных машин, распределенных на ограниченной территории (до 50 км) и не использующая национальные сети. 1977 г. уровневая модель вычислительной сети. Функции уровней Физический уровень определяет путь электрических сигналов. На этом уровне требования к сигналам определяются передающей среде и осуществляется физическая связь узлов сети. Канальный уровень определяет правила совместного использования передающей среды узлами сети. Семиуровневая модель OSI Сетевой уровень решает задачи маршрутизации в сети и буферизации при коммуникации узлов сети. Сообщения передаются частями в соответствии с маршрутом. Транспортный уровень служит для формирования пакетов из передаваемых сообщений, сформированные пакеты передаются сетевому уровню. Сеансовый уровень обеспечивает сеанс связи между прикладными процессами. Сеанс организовывается по запросу пользователя. Этапы: Начало сеанса Поддержка и ведение сеанса. Завершение сеанса. Объединяет поступающие пакеты в сообщения. Представительный уровень обеспечивает преобразование данных из формы прикладного уровня в форму сеансового уровня. Прикладной уровень – организация взаимодействия с прикладными процессами. Представление данных в уровневой модели Контейнер данных уровня: Заголовок Данные Хвостик Для передачи данных используется метод установки данных. Переход от нижнего уровня к верхнему. Hl Dl Kl Hl-1 Dl-1 Kl-1 Hl-2 Dl-2 Kl-2 Фрагментация реализуется транспортным путем. Фрагментация (деление на части). Hj Dj Kj Hj-1 Dj-1 Dj-1 Kj-1 При получении пакета наоборот: от верхнего к нижнему уровню. Профиль и протокол вычислительной сети. Профиль – набор протоколов, реализуемых в распределенной системе. Виды профилей: полный (семиуровневая система); базовый (сетевой, канальный, физический); комбинированный (в части сети используется полный, а в другой части – базовый). Компоненты глобальных сетей Абонентские системы (АС) – часть глобальных сетей. АДС – административная система АСС – ассоциативная система КП – коммуникационная подсеть ПП – прикладные процессы ПВ – подсистема подсвязи. АС – пользование или предоставление услуг. АДС – управляют взаимодействием процессов в сети. АСС – организовывают трактов взаимодействие АС. КП – объединяют отдельные локальные и территориальные сети. С помощью КП и АСС создаются объединения сетей.
Иванов Санкт-Петербург, июль 2000 г. [8] ВВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: ФАНТОМ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭРЫ Компьютеризация всех сфер общественной деятельности и повседневной жизни человека - самый впечатляющий феномен последней четверти XX в. В наиболее развитых странах - США, Германии, Великобритании, Японии количество компьютеров на тысячу жителей достигло к концу 1990-х гг. уровня 250-400 единиц. Этот уровень конечно уступает показателям таких "идолов" XX в., как автомобиль (в среднем в 1,5 раза) и телевизор (в 2 раза), но темпы распространения компьютеров гораздо выше. С момента появления персонального компьютера на массовом рынке прошло примерно двадцать пять лет. Для достижения того же уровня распространенности, какой к началу XXI в. имеет компьютер, телевизору в свое время потребовалось около сорока лет, а автомобилю порядка семидесяти. Помимо количественного роста, большое впечатление на любого аналитика производит рост числа функций - способов применения компьютерных технологий. Из просто вычислительной машины, именуемой ныне полузабытой аббревиатурой ЭВМ, компьютер превратился в универсальное устройство, которое с равным успехом может служить профессиональным инструментом ученого, инженера, бизнесмена, юриста, врача, а также средством обучения, повседневного общения, развлечения
1. Книга как основное средство документной коммуникации
2. Сопряжение спектрометра с персональным компьютером
3. Современное поколение персональных компьютеров
4. Архитектура персонального компьютера
5. Локальная шина персонального компьютера
9. Типовые расчеты надежности систем на персональном компьютере
10. Программное обеспечение персональных компьютеров
11. Программное обеспечение персональных компьютеров
12. Архитектура персональных компьютеров
14. Методика определения биомеханических показателей с использованием персонального компьютера
15. Изучение электромагнитного излучения, создаваемого персональным компьютером
16. Правила охраны труда при работе на персональном компьютере
17. Персональный компьютер: углубление знакомства
19. Шины персонального компьютера
20. Программное обеспечение персонального компьютера
21. Общая схема решения задачи на персональном компьютере
25. Карманные и блокнотные персональные компьютеры
26. Микропроцессорная система управления на базе интерфейсов персонального компьютера
27. Планшетные персональные компьютеры
28. Процессор персонального компьютера
29. Рекомендации по выбору персонального компьютера
30. Текущее техническое обслуживание персонального компьютера
31. Диагностика всех частей персонального компьютера
32. Аппаратное представление персонального компьютера
34. Условия эффективности печатной рекламы как средства визуальной коммуникации
35. Представление сексуальных меньшинств в средствах массовой коммуникации
36. Компьютер как средство общения
37. Компьютер как средство обучения
41. Схема СТР – технологии «компьютер – печатная машина»
42. Микропроцессор в персональной электронно-вычислительной машине
43. Массовые коммуникации и средства массовой информации
44. Средства коммуникаций в гостиницах
45. Сущность, структура, виды, средства и способы коммуникаций в организации
46. Основы оценки стоимости машин, оборудования и транспортных средств
48. Развертывание систем персонального радиовызова
49. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах
50. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения
52. О тестировании спутниковых приемников и программных средств
53. Направления расходования средств федерального бюджета
57. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
58. Обеспечение средствами индивидуальной защиты и лечебно-профилактическим питанием работающих
59. История компьютера и компьютерной техники
60. Учебное сотрудничество как средство оптимизации обучения иностранному языку
61. Словарь по уборочным машинам и комбайнам
62. Художественные средства и их использование в творчестве живописцев авангарда начала XX века
63. Монтаж как выразительное средство. Внутрикадровый монтаж. Монтаж как способ режиссёрского мышления
64. Имя - средство закрепления и систематизации фактов культуры
65. Язык средств массовой информации на примере газетной печати
67. Идея и художественные средства ее воплощения в поэме А.Ахматовой "Реквием"
68. Электронные словари и их применимость для традиционного машинного перевода
69. Анализ формы и средств выразительности хора № 19 "Гроза" из оратории Йозефа Гайдна "Времена года"
73. Программные средства интернет
74. Телекоммуникационные средства в современном компьютерном мире
75. Оценка методов и средств обеспечения безошибочности передачи данных в сетях
76. Межкультурная коммуникация в электронной среде и поиск информации в сети Интернет
77. Эксплуатация средств вычислительной техники
80. Устройство компьютера и его основные блоки
81. История компьютера и компьютерной техники
82. Управление звуковой картой компьютера
84. Вычислительные машины и системы
85. Использование компьютеров в управлении предприятием
89. Компьютеры SPARC-архитектуры
91. Расчет надежности, готовности и ремонтопригодности технических средств и вычислительных комплексов
93. История развития ЭВМ. Механические и электромеханические счетные машины
94. Средства отладки электронных схем
95. Средства печати
96. Возможности средств мультимедиа и перспективы их использования
97. Человеко-машинный интерфейс, разработка эргономичного интерфейса