Микропроцессорная система

Материал из Machinepedia
Перейти к: навигация, поиск
AcornKeyboardOn.jpg

Микропроцессорная система

Микропроцессорная система (МПС) представляет собой функционально законченное изделие, которое состоит из одного или нескольких устройств, главным образом микропроцессорных: микроконтроллера и/или микропроцессора. Микропроцессорное устройство (МПУ) представляет собой конструктивно и функционально законченное изделие, которое состоит из нескольких микросхем, в состав которых входит микропроцессор; оно предназначено для выполнения определённого набора функций: управление, получение, преобразование информации, передача и обработка.

Состав

Генератор тактовых импульсов задаёт временной интервал, который является единицей измерения (квантом) продолжительности выполнения команды. Чем выше частота, тем при прочих равных условиях более быстродействующей является МПС. ПЗУ, ОЗУ и МП являются неотъемлемыми частями системы. Интерфейсы ввода и вывода — это устройства сопряжения МПС с блоками ввода и вывода информации. Для измерительных приборов характерны устройства ввода в виде кнопочного пульта и измерительных преобразователей (блоки ввода цифровой информации, датчиков, АЦП). Устройства вывода зачастую представляют графический экран (дисплей), цифровые табло, внешние устройства сопряжения с измерительной системой. Все блоки МПС связаны между собой шинами передачи цифровой информации. В МПС используют магистральный принцип связи, при котором блоки обмениваются информацией по единой шине данных. Количество линий в шине данных обычно соответствует разрядности МПС (количеству бит в слове данных). Шина адреса применяется для указания направления передачи данных — по ней передаётся адрес ячейки памяти или блока ввода-вывода, которые получают или передают информацию в данный момент. Шина управления служит для передачи сигналов, синхронизирующих всю работу МПС.

Применение в измерительных приборах

Главная особенность микропроцессора — возможность программирования логики работы. Поэтому МПС используются для управления процессом измерения (реализацией алгоритма измерения), обработки опытных данных, хранения и вывода результатов измерения и пр. Рассмотрим основные преимущества микропроцессорных средств измерения.

  • Повышение точности.
  • Многофункциональность.
  • Компенсация внутренних шумов.
  • Уменьшение влияния случайных погрешностей.
  • Упрощение и облегчение управления прибором.
  • Расширение измерительных возможностей.
Личные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Присоединиться сейчас к бесплатной торговой площадке №1 для промышленников в России machinebook
Навигация
Навигация
Рекламодателям
Инструменты
Яндекс.Метрика