1樓:匿名使用者
全譯碼法:全譯碼法將除片內定址外的全部高位地址線都作為地址譯碼器的輸入,譯碼器的輸出作為各晶片的片選訊號,將它們分別接到儲存晶片的片選端,以實現對儲存晶片的選擇。
全譯碼法的優點是每片晶片的地址範圍是唯一確定的,而且是連續的,也便於擴充套件,不會產生地址重疊的儲存區,但全譯碼法對譯碼電路要求較高
部分譯碼法:所謂部分譯碼法即用除片內定址外的高位地址的一部分來譯碼產生片選訊號,部分譯碼法會產生地址重疊。
擴充套件資料
用預先規定的方法將文字、數字或其他物件編成數碼,或將資訊、資料轉換成規定的電脈衝訊號。編碼在電子計算機、電視、遙控和通訊等方面廣泛使用。 編碼是根據一定的協議或格式把模擬資訊轉換成位元流的過程。
在計算機硬體中,編碼(coding)是在一個主題或單元上為資料儲存,管理和分析的目的而轉換資訊為編碼值(典型地如數字)的過程。在軟體中,編碼意味著邏輯地使用一個特定的語言如c或c++來執行一個程式。在密碼學中,編碼是指在編碼或密碼中寫的行為。
將資料轉換為**或編碼字元,並能譯為原資料形式。是計算機書寫指令的過程,程式設計中的一部分。在地圖自動製圖中,按一定規則用數字與字母表示地圖內容的過程,通過編碼,使計算機能識別地圖的各地理要素。
n位二進位制數可以組合成2的n次方個不同的資訊,給每個資訊規定一個具體碼組,這種過程也叫編碼。
數字系統中常用的編碼有兩類,一類是二進位制編碼,另一類是二—十進位制編碼。
2樓:匿名使用者
全譯碼:使用全部系統地址匯流排進行譯碼。特點是地址唯一,一個儲存單元只對應一個儲存器地址(反之亦然),組成的儲存系統其地址空間連續。
部分譯碼:只使用部分系統地址匯流排進行譯碼。其特點:有一個沒有被使用的地址訊號就有兩種編碼,這兩個編碼指向同一個儲存單元,出現地址重複。
在對儲存器晶片進行片選時,全譯碼方式、部分譯碼方式和線選方式各有何特點?
3樓:匿名使用者
容量擴充套件主要有兩種方式,並位和串位,舉個
例子,有個2kb的儲存器,我再擴充套件個2kb的儲存器,如果是並位擴充套件方式,地址範圍還是2k的空間,不過每次讀出的是16bit;如果是串位方式,則直接擴充套件成4kb,有4k的地址範圍,每次讀出8bit,不知道你明白了沒有?這個跟片選訊號連線方式,以及地址、資料線連線方式有關.
一般來說是以byte為讀取單位,通常都是序列擴充套件,即地址線性擴充套件,2kb的空間,再增加2kb,一共就4kb的儲存器,也是最常用的方式,地址線的高位通過譯碼電路構成片選訊號,低位為每片的地址訊號.
至於地址範圍,跟你擴充套件的總空間容量有關,如果4kb的空間,需要地址線就是12條(0~11),關係是2的12次方為4k,同理,擴充套件後總空間為8kb的話,地址線就是13條(0~12)。
什麼叫選線法什麼叫譯碼法 5
4樓:月影輕浮
微處理器地址分配的方法
通常有兩種:線選法和譯碼法.
線選法所謂線選法, 就是直接以系統的地址線作為儲存器晶片的片選訊號, 為此只需把用到的地址線與儲存器晶片的片選端直接相連即可.
譯碼法又分全譯碼法和部分譯碼法
全譯碼法
全譯碼法是指將地址匯流排中除片內地址以外的全部高位地址接到譯碼器的輸入端參與譯碼.
採用全譯碼法,每個儲存單元的地址都是唯一的,不存在地址重疊,但譯碼電路較複雜,連線也較多.
全譯碼法可以提供對全部儲存空間的定址能力.當儲存器容量小於可定址的儲存空間時,可從譯碼器輸出線中選出連續的幾根作為片選控制,多餘的令其空閒,以便需要時擴充.
部分譯碼法
部分譯碼法是將高位地址線中的一部分(而不是全部)進行譯碼,產生片選訊號.
該方法常用於不需要全部地址空間的定址能力,但採用線選法地址線又不夠用的情況.
採用部分譯碼法時,由於未參加譯碼的高位地址與儲存器地址無關,因此存在地址重疊問題.
當選用不同的高位地址線進行部分譯碼時,其譯碼對應的地址空間不同.
例6-2
cpu地址匯流排為16位,儲存器由4片容量為8kb的晶片構成時,採用部分譯碼法定址32kb.
此外,還有混合譯碼法,該法是將線選法與部分譯碼法相結合的一種方法.該方法將用於片選控制的高位地址分為兩組,其中一組的地址(通常為較低位)採用部分譯碼法,經譯碼後的每一個輸出作為一塊晶片的片選訊號;另一組地址則採用線選法,每一位地址線作為一塊晶片的片選訊號.例如,當cpu地址匯流排為16位,儲存器由10片容量為2kb的晶片構成時,可用混合譯碼法實現片選控制,圖3-17給出了採用該方法的結構示意圖.
顯然,採用混合譯碼法同樣存在地址重疊與地址不連續的問題.
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