Введение в информатику. Хамухин А.А. - 53 стр.

UptoLike

Составители: 

52
разрядов (обычно 8 или 16), меньшей производительностью, меньшим объемом
памяти, поскольку используются только для задач управления каким-либо
конкретным объектом.
Сейчас все больше становится оборудования, управляемого встроенными
микропроцессорами, которые называют микроконтроллерами. Это и автомобили,
и бытовая техника, и периферийная компьютерная техника: принтеры, сканеры,
мониторы и так далее и тому подобное. Встроенные микропроцессоры окружают
нас всюду, и эта тенденция будет только усиливаться.
В нефтегазовом деле встроенные микропроцессоры тоже начинают активно
внедряться, в первую очередь, в различных устройствах автоматики. В качестве
примера можно привести устройства управлениями задвижками в магистральных
нефтепроводах и газопроводах, позволяющие поддерживать заданное оптимальное
давление и автоматически закрывающиеся при резком падении давления (разрыв
трубопровода).
Наиболее широко распространены семейства микропроцессоров PIC (фирма
Microchip), MCS-51 (фирма Intel), TMS370 (фирма Texas Instruments), Z8 (фирма
Zilog), 6805 (фирма Motorola), AVR (фирма Atmel) и другие.
Встроенные микропроцессоры обычно относятся к типу RISC-процессоров,
которые имеют сокращенный набор инструкций, благодаря чему их схема более
проста, потребляет меньше энергии и занимает меньшие габариты, что особенно
важно для встроенных систем.
Главным достоинством микроконтроллеров, благодаря которому они быстро
вытесняют традиционные схемы электронного управления, является их высокая
технологичность, то есть возможность просто перенастраивать систему под новую
задачу. Электронные схемы под новую задачу требуется изготавливать заново, а
это длительный и сложный процесс, микроконтроллер же достаточно просто
перепрограммировать, что выполняется в несколько раз быстрее и дешевле.
Более подробно с организацией и функционированием микропроцессоров
можно ознакомиться в учебном курсе ИНТУИТа «Основы микропроцессорной
техники» Новиков Ю.В. и Скоробогатов П.К.
2.3. Линии связи
Линии связи компьютеров состоят из физической среды, по которой передается
информационный сигнал и приемопередающей аппаратуры. По физической природе
передаваемого сигнала линии связи подразделяют на электрические, оптические и
радиочастотные. Рассмотрим несколько наиболее важных для пользователя
характеристик линий связи.
Пропускная способность (throughput) линии характеризует максимально
возможную скорость передачи данных по линии связи. Пропускная способность
измеряется в битах в секунду бит/с
Затухание (attenuation) определяется как относительное уменьшение
амплитуды или мощности сигнала при передаче по линии сигнала определенной
частоты. Часто при эксплуатации линии заранее известна основная частота
передаваемого сигнала, то есть та частота, гармоника которой имеет наибольшую
амплитуду и мощность. Поэтому достаточно знать затухание на этой частоте, чтобы
приблизительно оценить искажения передаваемых по линии сигналов.