TJA1051 是一款高速CAN 收發(fā)器,是CAN 控制器和物理總線之間的接口,為CAN 控制器提供差動(dòng)發(fā)送和接收功能
標(biāo)簽: 1051 TJA CAN 收發(fā)器
上傳時(shí)間: 2013-11-05
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ULINK仿真器用戶使用手冊(cè):1、ULINK 仿真器帶3 個(gè)LED 燈指示:綠燈為電源指示燈,只要USB 和電腦正確連接,該指示燈常亮;黃燈為通訊燈,紅燈為運(yùn)行燈。2、帶一個(gè)USB 接口。3、帶3 個(gè)JTAG 口:JTAG14 為ST 的JTAG 接口;JTAG16 為OCDS 的接口;JTAG20 為ARM 的JTAG 接口。
標(biāo)簽: ULINK 仿真器 用戶 使用手冊(cè)
上傳時(shí)間: 2014-05-07
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信息技術(shù)的日新月異要求發(fā)展新的技術(shù)來提高熱量計(jì)量收費(fèi)的可靠性,改變過去熱力站數(shù)據(jù)采集靠人工抄表的落后方法,以實(shí)現(xiàn)集中供熱系統(tǒng)管理的全面自動(dòng)化。便攜式查表器是一種新興的現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集技術(shù)。本文所設(shè)計(jì)的查表器通過RS485 接口從現(xiàn)場使用的熱量計(jì)中遠(yuǎn)距離采集數(shù)據(jù),它采用Intel 80C196 作為CPU, 240×128 點(diǎn)陣的液晶作為顯示器,并擴(kuò)展了256K 的非易失性RAM 來保存30 個(gè)熱力站的所有運(yùn)行數(shù)據(jù)。信息革命沖擊著各行各業(yè),傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集方式已不適應(yīng)信息時(shí)代的需要。常規(guī)的現(xiàn)場儀表數(shù)據(jù)采集方法要靠查表員手工來完成。有些儀表安裝在危險(xiǎn)場所,如在地下的熱水管道系統(tǒng),查表員有時(shí)會(huì)冒生命危險(xiǎn)。目前公用事業(yè)的發(fā)展,迫切要求改變傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集方式,以更方便、更快捷的服務(wù)來適應(yīng)信息時(shí)代的到來。微處理器、存儲(chǔ)器、VLSI, A/D 轉(zhuǎn)換等技術(shù)的迅速發(fā)展,使得現(xiàn)場儀表與控制中心之間傳遞的不再是傳統(tǒng)的模擬信號(hào),而是數(shù)字信號(hào)。數(shù)字信號(hào)不但避免了模擬信號(hào)傳輸過程中存在的精度降低、信號(hào)衰減、易引入干擾信號(hào)等的不足,而且顯著提高了信號(hào)的可靠性,它為采用新的數(shù)據(jù)采集技術(shù)提供了可能。
標(biāo)簽: 便攜式 熱量計(jì) 查表器 系統(tǒng)設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2013-11-17
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微機(jī)接口課件,微機(jī)接口電了教案:微機(jī)接口技術(shù)基礎(chǔ)知識(shí),可編程外圍接口82C55A,高性能可編程DMA控制接口82C37A-5,CHMOS可編程時(shí)間間隔定時(shí)器芯片82C54,可編程中斷控制器82C59A-2,多功能高集成外圍器件,微型機(jī)算計(jì)發(fā)展概述,鼠標(biāo)接口,顯示器技術(shù),打印機(jī)接口技術(shù)。
標(biāo)簽: 微機(jī)接口
上傳時(shí)間: 2013-11-15
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高性能可編程DMA控制接口82C37A-54.1 概述對(duì)象實(shí)體:直接存儲(chǔ)器訪問(DMA)控制接口芯片82C37A-5芯片的特點(diǎn):1、管腳引線與NMOS 8237A-5兼容。2、允許/禁止單獨(dú)DMA請(qǐng)求控制。3、頻率從0~5MHz區(qū)間全靜態(tài)設(shè)計(jì)。4、低電平操作。 5、4個(gè)各自獨(dú)立的DMA通道并獨(dú)立的進(jìn)行初始化。6、存儲(chǔ)器到存儲(chǔ)器之間傳送。7、存儲(chǔ)器模塊初始化處理。8、地址的增量和減量。9、傳送速率可達(dá)1.6MB/s.10、可直接擴(kuò)展成任意數(shù)量的通道。11 、終止傳送的過程即輸入結(jié)束。12、軟件請(qǐng)求。13、獨(dú)立信號(hào)DREQ和信號(hào)DACK的極性控制。4.2 82C37A-5的體系結(jié)構(gòu)4.2.1 基本結(jié)構(gòu)描述1. 82C37A-5內(nèi)部配備了規(guī)模為344位的內(nèi)部存儲(chǔ)器,它是以寄存器的形式出現(xiàn)的。2. 配有3個(gè)基本的控制模塊: (1)定時(shí)及控制模塊; (2)優(yōu)先級(jí)編碼及循環(huán)優(yōu)先級(jí)控制模塊;(3)命令控制模塊; 3. 12個(gè)不同類型的寄存器 。圖 4-1 82C37A-5結(jié)構(gòu)圖EOP# A0~A3RESETCS#. IOW# DREQ0~DREQ3HLDAHRQ DB0~DB7DACK0~DACK3
上傳時(shí)間: 2013-10-21
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2.1.1 I/O接口基本概念1.為什么要引入接口微機(jī)和I/O設(shè)備的信息類型和格式可能不一樣。微機(jī)和I/O設(shè)備信號(hào)傳輸處理的速度可能不匹配。不用接口, I/O直接接CPU,隨著外設(shè)增加,會(huì)大大降低CPU的效率。I/O直接接CPU,會(huì)使外設(shè)硬件結(jié)構(gòu)過于依賴CPU,對(duì)外設(shè)本身發(fā)展不利。2.接口的概念 定義:接口是CPU與“外部世界”的連接電路,負(fù)責(zé)“中轉(zhuǎn)”各種信息。 分類:存儲(chǔ)器接口和I/O接口。 位置:介于系統(tǒng)總線與外部設(shè)備之間。3.I/O接口與I/O設(shè)備不同I/O設(shè)備對(duì)應(yīng)I/O接口不同。I/O接口受CPU控制,I/O設(shè)備受I/O接口控制。為增加通用性,I/O接口電路一般均具有可編程功能。微機(jī)的應(yīng)用離不開外部設(shè)備接口的設(shè)計(jì)、選用和連接。2.1.2、I/O接口功能 數(shù)據(jù)緩沖功能:通過寄存器或鎖存器實(shí)現(xiàn)。 存放數(shù)據(jù)的寄存器或鎖存器稱之為數(shù)據(jù)口。 接受和執(zhí)行CPU命令功能: 存放CPU命令代碼的寄存器稱之為命令口, 存放執(zhí)行狀態(tài)信息的寄存器稱之為狀態(tài)口。 設(shè)備選擇功能:CPU通過地址譯碼選擇不同外設(shè)。 即CPU通過地址譯碼選擇不同I/O接口和I/O接口中連接的不同的設(shè)備。 信號(hào)轉(zhuǎn)換功能:協(xié)調(diào)總線信號(hào)與I/O設(shè)備信號(hào)。 轉(zhuǎn)換包括信號(hào)的邏輯關(guān)系、時(shí)序配合和電平轉(zhuǎn)換。 可編程功能:增加接口的靈活性和智能性。
上傳時(shí)間: 2013-11-05
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有兩種方式可以讓設(shè)備和應(yīng)用程序之間聯(lián)系:1. 通過為設(shè)備創(chuàng)建的一個(gè)符號(hào)鏈;2. 通過輸出到一個(gè)接口WDM驅(qū)動(dòng)程序建議使用輸出到一個(gè)接口而不推薦使用創(chuàng)建符號(hào)鏈的方法。這個(gè)接口保證PDO的安全,也保證安全地創(chuàng)建一個(gè)惟一的、獨(dú)立于語言的訪問設(shè)備的方法。一個(gè)應(yīng)用程序使用Win32APIs來調(diào)用設(shè)備。在某個(gè)Win32 APIs和設(shè)備對(duì)象的分發(fā)函數(shù)之間存在一個(gè)映射關(guān)系。獲得對(duì)設(shè)備對(duì)象訪問的第一步就是打開一個(gè)設(shè)備對(duì)象的句柄。 用符號(hào)鏈打開一個(gè)設(shè)備的句柄為了打開一個(gè)設(shè)備,應(yīng)用程序需要使用CreateFile。如果該設(shè)備有一個(gè)符號(hào)鏈出口,應(yīng)用程序可以用下面這個(gè)例子的形式打開句柄:hDevice = CreateFile("\\\\.\\OMNIPORT3", GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,FILE_SHARE_READ, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL ,NULL);文件路徑名的前綴“\\.\”告訴系統(tǒng)本調(diào)用希望打開一個(gè)設(shè)備。這個(gè)設(shè)備必須有一個(gè)符號(hào)鏈,以便應(yīng)用程序能夠打開它。有關(guān)細(xì)節(jié)查看有關(guān)Kdevice和CreateLink的內(nèi)容。在上述調(diào)用中第一個(gè)參數(shù)中前綴后的部分就是這個(gè)符號(hào)鏈的名字。注意:CreatFile中的第一個(gè)參數(shù)不是Windows 98/2000中驅(qū)動(dòng)程序(.sys文件)的路徑。是到設(shè)備對(duì)象的符號(hào)鏈。如果使用DriverWizard產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)程序,它通常使用類KunitizedName來構(gòu)成設(shè)備的符號(hào)鏈。這意味著符號(hào)鏈名有一個(gè)附加的數(shù)字,通常是0。例如:如果鏈接名稱的主干是L“TestDevice”那么在CreateFile中的串就該是“\\\\.\\TestDevice0”。如果應(yīng)用程序需要被覆蓋的I/O,第六個(gè)參數(shù)(Flags)必須或上FILE_FLAG_OVERLAPPED。 使用一個(gè)輸出接口打開句柄用這種方式打開一個(gè)句柄會(huì)稍微麻煩一些。DriverWorks庫提供兩個(gè)助手類來使獲得對(duì)該接口的訪問容易一些,這兩個(gè)類是CDeviceInterface, 和 CdeviceInterfaceClass。CdeviceInterfaceClass類封裝了一個(gè)設(shè)備信息集,該信息集包含了特殊類中的所有設(shè)備接口信息。應(yīng)用程序能有用CdeviceInterfaceClass類的一個(gè)實(shí)例來獲得一個(gè)或更多的CdeviceInterface類的實(shí)例。CdeviceInterface類是一個(gè)單一設(shè)備接口的抽象。它的成員函數(shù)DevicePath()返回一個(gè)路徑名的指針,該指針可以在CreateFile中使用來打開設(shè)備。下面用一個(gè)小例子來顯示這些類最基本的使用方法:extern GUID TestGuid;HANDLE OpenByInterface( GUID* pClassGuid, DWORD instance, PDWORD pError){ CDeviceInterfaceClass DevClass(pClassGuid, pError); if (*pError != ERROR_SUCCESS) return INVALID_HANDLE_VALUE; CDeviceInterface DevInterface(&DevClass, instance, pError); if (*pError != ERROR_SUCCESS) return INVALID_HANDLE_VALUE; cout << "The device path is " << DevInterface.DevicePath() << endl; HANDLE hDev; hDev = CreateFile( DevInterface.DevicePath(), GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL ); if (hDev == INVALID_HANDLE_VALUE) *pError = GetLastError(); return hDev;} 在設(shè)備中執(zhí)行I/O操作一旦應(yīng)用程序獲得一個(gè)有效的設(shè)備句柄,它就能使用Win32 APIs來產(chǎn)生到設(shè)備對(duì)象的IRPs。下面的表顯示了這種對(duì)應(yīng)關(guān)系。Win32 API DRIVER_FUNCTION_xxxIRP_MJ_xxx KDevice subclass member function CreateFile CREATE Create ReadFile READ Read WriteFile WRITE Write DeviceIoControl DEVICE_CONTROL DeviceControl CloseHandle CLOSECLEANUP CloseCleanUp 需要解釋一下設(shè)備類成員的Close和CleanUp:CreateFile使內(nèi)核為設(shè)備創(chuàng)建一個(gè)新的文件對(duì)象。這使得多個(gè)句柄可以映射同一個(gè)文件對(duì)象。當(dāng)這個(gè)文件對(duì)象的最后一個(gè)用戶級(jí)句柄被撤銷后,I/O管理器調(diào)用CleanUp。當(dāng)沒有任何用戶級(jí)和核心級(jí)的對(duì)文件對(duì)象的訪問的時(shí)候,I/O管理器調(diào)用Close。如果被打開的設(shè)備不支持指定的功能,則調(diào)用相應(yīng)的Win32將引起錯(cuò)誤(無效功能)。以前為Windows95編寫的VxD的應(yīng)用程序代碼中可能會(huì)在打開設(shè)備的時(shí)候使用FILE_FLAG_DELETE_ON_CLOSE屬性。在Windows NT/2000中,建議不要使用這個(gè)屬性,因?yàn)樗鼘?dǎo)致沒有特權(quán)的用戶企圖打開這個(gè)設(shè)備,這是不可能成功的。I/O管理器將ReadFile和WriteFile的buff參數(shù)轉(zhuǎn)換成IRP域的方法依賴于設(shè)備對(duì)象的屬性。當(dāng)設(shè)備設(shè)置DO_DIRECT_IO標(biāo)志,I/O管理器將buff鎖住在存儲(chǔ)器中,并且創(chuàng)建了一個(gè)存儲(chǔ)在IRP中的MDL域。一個(gè)設(shè)備可以通過調(diào)用Kirp::Mdl來存取MDL。當(dāng)設(shè)備設(shè)置DO_BUFFERED_IO標(biāo)志,設(shè)備對(duì)象分別通過KIrp::BufferedReadDest或 KIrp::BufferedWriteSource為讀或?qū)懖僮鳙@得buff地址。當(dāng)設(shè)備不設(shè)置DO_BUFFERED_IO標(biāo)志也不設(shè)置DO_DIRECT_IO,內(nèi)核設(shè)置IRP 的UserBuffer域來對(duì)應(yīng)ReadFile或WriteFile中的buff參數(shù)。然而,存儲(chǔ)區(qū)并沒有被鎖住而且地址只對(duì)調(diào)用進(jìn)程有效。驅(qū)動(dòng)程序可以使用KIrp::UserBuffer來存取IRP域。對(duì)于DeviceIoControl調(diào)用,buffer參數(shù)的轉(zhuǎn)換依賴于特殊的I/O控制代碼,它不在設(shè)備對(duì)象的特性中。宏CTL_CODE(在winioctl.h中定義)用來構(gòu)造控制代碼。這個(gè)宏的其中一個(gè)參數(shù)指明緩沖方法是METHOD_BUFFERED, METHOD_IN_DIRECT, METHOD_OUT_DIRECT, 或METHOD_NEITHER。下面的表顯示了這些方法和與之對(duì)應(yīng)的能獲得輸入緩沖與輸出緩沖的KIrp中的成員函數(shù):Method Input Buffer Parameter Output Buffer Parameter METHOD_BUFFERED KIrp::IoctlBuffer KIrp::IoctlBuffer METHOD_IN_DIRECT KIrp::IoctlBuffer KIrp::Mdl METHOD_OUT_DIRECT KIrp::IoctlBuffer KIrp::Mdl METHOD_NEITHER KIrp::IoctlType3InputBuffer KIrp::UserBuffer 如果控制代碼指明METHOD_BUFFERED,系統(tǒng)分配一個(gè)單一的緩沖來作為輸入與輸出。驅(qū)動(dòng)程序必須在向輸出緩沖放數(shù)據(jù)之前拷貝輸入數(shù)據(jù)。驅(qū)動(dòng)程序通過調(diào)用KIrp::IoctlBuffer獲得緩沖地址。在完成時(shí),I/O管理器從系統(tǒng)緩沖拷貝數(shù)據(jù)到提供給Ring 3級(jí)調(diào)用者使用的緩沖中。驅(qū)動(dòng)程序必須在結(jié)束前存儲(chǔ)拷貝到IRP的Information成員中的數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)。如果控制代碼不指明METHOD_IN_DIRECT或METHOD_OUT_DIRECT,則DeviceIoControl的參數(shù)呈現(xiàn)不同的含義。參數(shù)InputBuffer被拷貝到一個(gè)系統(tǒng)緩沖,這個(gè)緩沖驅(qū)動(dòng)程序可以通過調(diào)用KIrp::IoctlBuffer。參數(shù)OutputBuffer被映射到KMemory對(duì)象,驅(qū)動(dòng)程序?qū)@個(gè)對(duì)象的訪問通過調(diào)用KIrp::Mdl來實(shí)現(xiàn)。對(duì)于METHOD_OUT_DIRECT,調(diào)用者必須有對(duì)緩沖的寫訪問權(quán)限。注意,對(duì)METHOD_NEITHER,內(nèi)核只提供虛擬地址;它不會(huì)做映射來配置緩沖。虛擬地址只對(duì)調(diào)用進(jìn)程有效。這里是一個(gè)用METHOD_BUFFERED的例子:首先,使用宏CTL_CODE來定義一個(gè)IOCTL代碼:#define IOCTL_MYDEV_GET_FIRMWARE_REV \CTL_CODE (FILE_DEVICE_UNKNOWN,0,METHOD_BUFFERED,FILE_ANY_ACCESS)現(xiàn)在使用一個(gè)DeviceIoControl調(diào)用:BOOLEAN b;CHAR FirmwareRev[60];ULONG FirmwareRevSize;b = DeviceIoControl(hDevice, IOCTL_MYDEV_GET_VERSION_STRING, NULL, // no input 注意,這里放的是包含有執(zhí)行操作命令的字符串指針 0, FirmwareRev, //這里是output串指針,存放從驅(qū)動(dòng)程序中返回的字符串。sizeof(FirmwareRev),& FirmwareRevSize, NULL // not overlapped I/O );如果輸出緩沖足夠大,設(shè)備拷貝串到里面并將拷貝的資結(jié)束設(shè)置到FirmwareRevSize中。在驅(qū)動(dòng)程序中,代碼看起來如下所示:const char* FIRMWARE_REV = "FW 16.33 v5";NTSTATUS MyDevice::DeviceControl( KIrp I ){ ULONG fwLength=0; switch ( I.IoctlCode() ) { case IOCTL_MYDEV_GET_FIRMWARE_REV: fwLength = strlen(FIRMWARE_REV)+1; if (I.IoctlOutputBufferSize() >= fwLength) { strcpy((PCHAR)I.IoctlBuffer(),FIRMWARE_REV); I.Information() = fwLength; return I.Complete(STATUS_SUCCESS); } else { } case . . . } }
標(biāo)簽: 驅(qū)動(dòng)程序 應(yīng)用程序 接口
上傳時(shí)間: 2013-10-17
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過程通道與人機(jī)接口 過程通道是在計(jì)算機(jī)和生產(chǎn)過程之間設(shè)置的信息傳送和轉(zhuǎn)換的連接通道,它包括模擬量輸入通道、模擬量輸出通道、數(shù)字量(開關(guān)量)輸入通道、數(shù)字量(開關(guān)量)輸出通道。計(jì)算機(jī)和操作人員之間常常需要互通信息 ,為此計(jì)算機(jī)和操作人員之間應(yīng)設(shè)置顯示器和操作器,其中一種是CRT顯示器和鍵盤,另外一種是針對(duì)某個(gè)生產(chǎn)過程控制的特點(diǎn)而設(shè)計(jì)的操作控制臺(tái)等。通常把上述兩類設(shè)備簡稱為人機(jī)接口。 作用:顯示生產(chǎn)過程的狀況;供操作人員操作;三是顯示操作結(jié)果。數(shù)字量輸入輸出通道模擬量輸出通道模擬量輸入通道人機(jī)接口
上傳時(shí)間: 2013-10-16
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并行接口電路:微處理器與I/O設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸時(shí)均需經(jīng)過接口電路實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)與設(shè)備互連的匹配。并行接口電路中每個(gè)信息位有自己的傳輸線,一個(gè)數(shù)據(jù)字節(jié)各位可并行傳送,速度快,控制簡單。由于電氣特性的限制,傳輸距離不能太長。8255A是通用的可編程并行接口芯片,功能強(qiáng),使用靈活。適合一些并行輸入/輸出設(shè)備的使用。8255A并行接口邏輯框圖三個(gè)獨(dú)立的8位I/O端口,口A、口B、口C。口A有輸入、輸出鎖存器及輸出緩沖器。口B與口C有輸入、輸出緩沖器及輸出鎖存器。在實(shí)現(xiàn)高級(jí)的傳輸協(xié)議時(shí),口C的8條線分為兩組,每組4條線,分別作為口A與口B在傳輸時(shí)的控制信號(hào)線。口C的8條線可獨(dú)立進(jìn)行置1/置0的操作。口A、口B、口C及控制字口共占4個(gè)設(shè)備號(hào)。8255A并行接口的控制字工作模式選擇控制字:口A有三種工作模式,口B有二種工作模式。口C獨(dú)立使用時(shí)只有一個(gè)工作模式,與口A、口B配合使用時(shí),作為控制信號(hào)線。三種工作模式命名為:模式0、模式1及模式2。模式 0 為基本I/O端口,模式1為帶選通的I/O端口,模式 2 為帶選通的雙向I/O端口。口A可工作在三種模式下,口B可工作在模式 0與模式 1下,口C可工作在模式0下或作為控制線配合口A、口B工作。
上傳時(shí)間: 2013-11-07
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微機(jī)接口技術(shù)試題:《微機(jī)接口技術(shù)》模擬試題 一、 選擇題:(每空1分,共20分)1. CPU與外設(shè)之間交換數(shù)據(jù)常采用 、 、 和 四種方式,PC機(jī)鍵盤接口采用 傳送方式。 ⒉ 當(dāng)進(jìn)行DMA方式下的寫操作時(shí),數(shù)據(jù)是從 傳送到 __中。 ⒊ PC總線、ISA總線和EISA總線的地址線分別為: 、 和 根。 ⒋ 8254定時(shí)/計(jì)數(shù)器內(nèi)部有 個(gè)端口、共有 種工作方式。 ⒌8255的A1和A0引腳分別連接在地址總線的A1和A0,當(dāng)命令端口的口地址為317H時(shí),則A口、B口、C口的口地址分別為 、 、 。 ⒍ PC微機(jī)中最大的中斷號(hào)是 、最小的中斷號(hào)是 。 ⒎PC微機(jī)中鍵盤是從8255的 口得到按鍵數(shù)據(jù)。 ⒏ 串行通信中傳輸線上即傳輸_________,又傳輸_________。 二、選擇題:(每題2分,共10分)⒈ 設(shè)串行異步通信每幀數(shù)據(jù)格式有8個(gè)數(shù)據(jù)位、無校驗(yàn)、一個(gè)停止位,若波特率為9600B/S,該方式每秒最多能傳送( )個(gè)字符。 ① 1200 ② 150 ③ 960 ④ 120 2.輸出指令在I/O接口總線上產(chǎn)生正確的命令順序是( )。① 先發(fā)地址碼,再發(fā)讀命令,最后讀數(shù)據(jù)。② 先發(fā)讀命令、再發(fā)地址碼,最后讀數(shù)據(jù)。③ 先送地址碼,再送數(shù)據(jù),最后發(fā)寫命令。④ 先送地址碼,再發(fā)寫命令、最后送數(shù)據(jù)。3 使用8254設(shè)計(jì)定時(shí)器,當(dāng)輸入頻率為1MHZ并輸出頻率為100HZ時(shí),該定時(shí)器的計(jì)數(shù)初值為( )。 ① 100 ② 1000 ③ 10000 ④ 其它 4 在PC機(jī)中5號(hào)中斷,它的中斷向地址是( )。 ① 0000H:0005H ② 0000H:0010H ③ 0000H:0014H ④ 0000H:0020H 5. 四片8259級(jí)聯(lián)時(shí)可提供的中斷請(qǐng)求總數(shù)為( )。 ① 29個(gè) ② 30個(gè) ③ 31個(gè) ④ 32個(gè) 6. 下述總線中,組內(nèi)都是外設(shè)串行總線為( )組。① RS-485、IDE、ISA。② RS-485、IEEE1394、USB。③ RS-485、PCI、IEEE1394。④ USB、SCSI、RS-232。 7. DMA在( )接管總線的控制權(quán)。① 申請(qǐng)階段 ② 響應(yīng)階段 ③ 數(shù)據(jù)傳送階段 ④ 結(jié)束階段 8. 中斷服務(wù)程序入口地址是( )。 ① 中斷向量表的指針 ② 中斷向量 ③ 中斷向量表 ④ 中斷號(hào)
上傳時(shí)間: 2013-11-16
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