6264RAM与EPROM自检
Hm6264

Writecycle1
L
L
H
L
write
Din
Icc
Writecycle2
4.测试
AC Characteristics (VCC= 5 V ±10%, Ta= 0 to +70°C)
AC Test Conditions:
Input pulse levels: 0.8 V/2.4 V
Input rise and fall time: 10 ns
ATMEL[DATA]
AT93C66
Serial E2PROMS 256×16 or 512×8
ATMEL[DATA]
AT59C11
Serial E2PROMS 64×16 or 128×8
AT59C22
Serial E2PROMS 128×16 or 256×8
AT59C13
Serial E2PROMS 256×16 or 512×8
24C16
串行EEPROM(16K,2048×8)
ATMEL[DATA]
24C32
串行EEPROM(32K,4096×8)
ATMEL[DATA]
24C64
串行EEPROM(64K,8192×8)
ATMEL[DATA]
93C46
串行EEPROM(1K,128×8 or 64×16)
ATMEL[DATA]
ATMEL[DATA]
AT27C080
EPROM 1024K×8
AT29C256
FLASH EPROM 32K×8
ATMEL[DATA]
AT29C257
FLASH EPROM 32K×8
AT29C512
项目 一 汽车单片机原理应用(任务五 MCS-51单片机系统扩展)

(3) MCS-51单片机系统地址空间的分配 系统空间分配:通过适当的地址线产生各外部扩展器件的片 选/使能等信号就是系统空间分配。
编址:编址就是利用系统提供的地址总线,通过适当的连接, 实现一个编址惟一地对应系统中的一个外围芯片的过程。编 址就是研究系统地址空间的分配问题。
片内寻址:若某芯片内部还有多个可寻址单元,则称为片内 寻址。
2)全地址译码法
利用译码器对系统地址总线中未被外扩芯片用到的高位 地址线进行译码,以译码器的输出作为外围芯片的片选信 号。常用的译码器有:74LS139,74LS138,74LS154等。 优点是存储器的每个存储单元只有惟一的一个系统空间地 址,不存在地址重叠现象;对存储空间的使用是连续的, 能有效地利用系统的存储空间。缺点是所需地址译码电路 较多,。全地址译码法是单片机应用系统设计中经常采用 的方法。
1。程序和数据之和不大于 存储器总容量。 2。程序必须存放在低地址,
数据存放在高地址。
三、并行I/O口扩展 MCS-51单片机具有四个并行8位I/O口原理均可用做双向并行 I/O接口,但在实际应用中,可提供给用户使用的I/O口只有P1 口和部分P3口线及作为数据总线用的P0口。在单片机的I/O口 线不够用的情况下,可以借助外部器件对I/O口进行扩展 (1)概述 1)单片机I/O口扩展方法 并行I/O口扩展的目的:为外围设备提供一个输入输出通道。 ①并行总线扩展的方法 ②串行口扩展方法(只介绍总线扩展方式下I/O接口扩展方法) ③I/O端口模拟串行方法
二、存储器的扩展 存储器是计算机系统中的记忆装置,用来存放要运行的程 序和程序运行所需要的数据。单片机系统扩展的存储器可分为 程序存储器和数据存储器两种类型。
(1)MCS-51单片机对外部存储器的扩展应考虑的问题
PIC系列测试静态RAM6264-628256

TOP2000 型编程器具有体积小巧,功耗低 ,可靠性高的特点,是专为开发单片机和烧写各类存储器而设计 的通用机型。
TOP2000 采用 RS232 串口与 PC 机连接通信,抗干扰性能好,可靠性能极高,特别适合烧写各种一次性(OTP) 器件。
TOP2000 分为 A/B 两种机型(TOP2000A,TOP2000B),软件操作相同,不同的是 TOP2000B 可烧写 PIC 和测试 74\40\45 系列器件。而 TOP2000A 则功耗较低。 特点:
各种型号操作大同小易,以下以 89c51 为例。 1.窗口
在主菜单中选择“操作\须特别要注意器件型号,确认所有设置正确无误后,将待编程的器件放到器件插坐上,拉平
锁紧扳手。 写入完成后,程序自动检查,如出错,窗口中将显示出错地址和内容。发现有错后,
3.读器件 将芯片的内容一次读进文件缓冲区。
1
TOP2000 的主窗口如下,
TOP2000 的大部分操作都可以在主菜单中实现。有些经常要用的操作,也可以直接按“快捷”键(图标表 示)操作,其效果与菜单操作完全相同。不同的只是更加快速方便。与器件读写等有关的操作,则要在选择型 号后,在相应的对话框中操作。
请注意: 文件窗口用来显示将要写入到器件的数据。
6. 比较 为了确保写入到器件的数据正确,可将器件的内容与文件的内容相比较。如果比较的结果不一致,窗口中将
显示该字节的地址和内容。 写操作包含了比较,无须重复操作。
7.加密 程序加密后不能读出,以保护开发者的利益。必须擦除后才能再写。
8. 读厂家 取得 2 字节代码,第一字节代表生产厂家,第二字节代表型号。
注意必须是二位十六进制数。文件数据窗口如下: 3.定位数据起始地址:
《单片机原理及应用》习题库

一、填空题1.单片机与普通计算机的不同之处在于其将_CPU__、存储器和__I/O_3部分集成于一块芯片之上。
2.CPU主要由运算器和控制器组成。
CPU中的布尔处理器用来处理位操作。
3.MSC-51系列单片机中,片内无ROM的机型是8031 ,有4KB ROM的机型是_8051_,而有4KB EPROM 的机型是8751 。
-32的补码为11100000 B,补码11011010B代表的真值为_-38__D。
4.5.原码数BFH=_-63_D,原码数6EH=_110_D。
6.100的补码=_64_H,-100的补码= 9C H7.在8031单片机内部,其RAM高端128个字节的地址空间称为特殊功能寄存器或SFR 区,但其中仅有_21_个字节有实际意义。
8.通常单片机上电复位时PC=_0000_H,SP=_07_H,通用寄存器则采用第_0_组,这一组寄存器的地址范围是从_00 H~_07_H。
9.若PSW为18H,则选取的是第_3__组通用寄存器。
10.8031单片机复位后R4所对应的存储单元地址为_04_H,因上电时PSW=_00_H。
11.若A中数据为63H,那么PSW的最低位(即奇偶位P)为_0_。
12.在微机系统中,CPU是按照程序计数器PC 来确定程序的执行顺序的。
13.在8031单片机中,使用P2、P0口传送地址信号,且使用了P0口来传送数据信号,这里采用的是总线复用技术。
14.堆栈遵循先进后出(或后进先出)的数据存储原则,针对堆栈的两种操作为_PUSH_和_POP_。
15.当8051地RST端上保持两个机器周期以上低电平时,8051即发生复位。
16.使用8031单片机时需将EA引脚接_低__电平,因为其片内无程序存储器。
17.8位机中的补码数80H和7EH的真值分别为_-128__和_127 。
18.配合实现“程序存储自动执行”的寄存器是_PC_,对其操作的一个特别之处是每取完一字节指令后PC内容会自动加1 。
单片微型计算机原理及应用_课后习题答案

《单片微型计算机原理及应用》习题参考答案姜志海刘连鑫王蕾编著电子工业出版社目录第1章微型计算机基础 (2)第2章半导体存储器及I/O接口基础 (4)第3章MCS-51系列单片机硬件结构 (11)第4章MCS-51系列单片机指令系统 (16)第5章MCS-51系列单片机汇编语言程序设计 (20)第6章MCS-51系列单片机中断系统与定时器/计数器 (26)第7章MCS-51系列单片机的串行口 (32)第8章MCS-51系列单片机系统扩展技术 (34)第9章MCS-51系列单片机键盘/显示器接口技术 (36)第10章MCS-51系列单片机模拟量接口技术 (40)第11章单片机应用系统设计 (44)第1章微型计算机基础1.简述微型计算机的结构及各部分的作用微型计算机在硬件上由运算器、控制器、存储器、输入设备及输出设备五大部分组成。
运算器是计算机处理信息的主要部分;控制器控制计算机各部件自动地、协调一致地工作;存储器是存放数据与程序的部件;输入设备用来输入数据与程序;输出设备将计算机的处理结果用数字、图形等形式表示出来。
通常把运算器、控制器、存储器这三部分称为计算机的主机,而输入、输出设备则称为计算机的外部设备(简称外设)。
由于运算器、控制器是计算机处理信息的关键部件,所以常将它们合称为中央处理单元CPU(Central Process Unit)。
2.微处理器、微型计算机、微型计算机系统有什么联系与区别?微处理器是利用微电子技术将计算机的核心部件(运算器和控制器)集中做在一块集成电路上的一个独立芯片。
它具有解释指令、执行指令和与外界交换数据的能力。
其内部包括三部分:运算器、控制器、内部寄存器阵列(工作寄存器组)。
微型计算机由CPU、存储器、输入/输出(I/O)接口电路构成,各部分芯片之间通过总线(Bus)连接。
以微型计算机为主体,配上外部输入/输出设备、电源、系统软件一起构成应用系统,称为微型计算机系统。
西单电子科技大学出版社单片机原理及应用第4章习题

西单电⼦科技⼤学出版社单⽚机原理及应⽤第4章习题第4章习题⼀、填空题1、AT89C51单⽚机(内部有4K字节Flash程序存储器)再加上外接的电路和电路即可构成最⼩系统。
2、8031单⽚机加上外接的时钟电路、电路和存储器才可构成最⼩系统。
3、8051单⽚机以总线的⽅式进⾏系统扩展时,⽤于⽚外程序存储器的取指控制信号;⽤于⽚外数据存储器的写控制信号。
4、8051以总线的⽅式扩展并⾏I/O⼝(16位地址)时,⽤于向扩展出的并⾏I/O ⼝写数据的指令是;⽤于从扩展出的I/O⼝读数据的指令是。
⼆、单项选择题1、2764是⼀种EPROM芯⽚,容量为8K个字,每个字8bit,则()A、该芯⽚有8根数据线B、该芯⽚有13根地址线C、该芯⽚有16根地址线D、该芯⽚有12根地址线2、某常⽤EPROM芯⽚,有11根地址线,有8根数据线,则其容量为()A、16K位B、2K位C、256*11位D、219位3、2114是⼀种1K×4位RAM芯⽚,如果⽤它扩展4K×8位RAM,则需要( )⽚2114芯⽚A、4B、8C、16D、324、2732是⼀种4K×8位EPROM芯⽚,如果⽤它扩展16K×8位ROM,则需要( )⽚2732芯⽚A、4B、8C、16D、25、2864是⼀种8K×8位E2PROM芯⽚,如果⽤它扩展32K×16位ROM,则需要( )⽚2864芯⽚A、4B、8C、16D、26、6116是⼀种2K×8位静态RAM芯⽚,如果⽤它扩展4K×32位ROM,则需要( )⽚6116芯⽚A、4B、8C、16D、27、2817A是⼀种2K×8位EEPROM芯⽚,如果⽤它扩展4K×16位EEPROM,则需要( )⽚2817A芯⽚A、4B、8C、16D、28、6264是⼀种8K×8位静态RAM芯⽚,则其地址线和数据线分别为()A、12根、8根B、13根、8根C、16根、4根D、8根、16根三、简答题1、51单⽚机扩展外部ROM如右图所⽰,则:2764(1)的基本地址范围为2764(2)的基本地址范围为2、8051单⽚机在系统扩展时,会涉及到存储器芯⽚地址线和8051地址总线连接问题,对多于地址线的处理有哪两种⽅式?如果只扩展了1⽚RAM芯⽚HY6264(8K×8位),要使其地址范围唯⼀,应该采⽤哪种处理⽅式?3、下图8051单⽚机扩展并⾏输⼊⼝电路,写出接⼝芯⽚的地址范围,⽤汇编语⾔实现:读取数据到寄存器R2中。
张毅刚 单片机课后题答案

第1章单片机概述1.除了单片机这一名称之外,单片机还可称为和。
答:微控制器,嵌入式控制器。
2.单片机与普通微型计算机的不同之处在于其将、、和3部分集成于一块芯片上。
答:CPU、存储器、I/O口。
3.8051与8751的区别是。
A.内部数据存储单元数目不同B.内部数据存储器的类型不同C.内部程序存储器的类型不同D.内部寄存器的数目不同答:C。
4.在家用电器中使用单片机应属于微计算机的。
A.辅助设计应用;B.测量、控制应用;C.数值计算应用;D.数据处理应用答:B。
5.微处理器、微计算机、微处理机、CPU、单片机它们之间有何区别?答:微处理器、微处理机和CPU都是中央处理器的不同称谓;而微计算机、单片机都是一个完整的计算机系统,单片机特指集成在一个芯片上的用于测控目的的单片微计算机。
6.MCS-51系列单片机的基本型芯片分别为哪几种?它们的差别是什么?答:MCS-51系列单片机的基本型芯片分别是8031、8051和8751。
它们的差别是在片内程序存储器上。
8031无片内程序存储器,8051片内有4KB的程序存储器ROM,而8751片内集成有4KB的程序存储器EPROM。
7.为什么不应当把51系列单片机称为MCS-51系列单片机?答:因为MCS-51系列单片机中的“MCS”是Intel公司生产的单片机的系列符号,而51系列单片机是指世界各个厂家生产的所有与8051的内核结构、指令系统兼容的单片机。
8.AT89C51单片机相当于MCS-51系列单片机中的哪一种型号的产品?答:相当于MCS-51系列中的87C51,只不过是A T89C51芯片内的4KB Flash存储器取代了87C51片内的4KB的EPROM。
第2章 AT89C51单片机片内硬件结构1.在AT89C51单片机中,如果采用6MHz晶振,一个机器周期为。
答:2µs2.AT89C51单片机的机器周期等于个时钟振荡周期。
答:12。
3.内部RAM中,位地址为40H、88H的位,该位所在字节的字节地址分别为和。
硬件检测卡数字含义

硬件检测卡数字含义00 . 已显示系统的配置;即将控制INI19引导装入。
01 处理器测试1,处理器状态核实,如果测试失败,循环是无限的。
处理器寄存器的测试即将开始,不可屏蔽中断即将停用。
CPU寄存器测试正在进行或者失败。
02 确定诊断的类型(正常或者制造)。
如果键盘缓冲器含有数据就会失效。
停用不可屏蔽中断;通过延迟开始。
CMOS写入/读出正在进行或者失灵。
03 清除8042键盘控制器,发出TESTKBRD命令(AAH)通电延迟已完成。
ROM BIOS 检查部件正在进行或失灵。
04 使8042键盘控制器复位,核实TESTKBRD。
键盘控制器软复位/通电测试。
可编程间隔计时器的测试正在进行或失灵。
05 如果不断重复制造测试1至5,可获得8042控制状态。
已确定软复位/通电;即将启动ROM。
DMA初如准备正在进行或者失灵。
06 使电路片作初始准备,停用视频、奇偶性、DMA电路片,以及清除DMA电路片,所有页面寄存器和CMOS停机字节。
已启动ROM计算ROM BIOS检查总和,以及检查键盘缓冲器是否清除。
DMA初始页面寄存器读/写测试正在进行或失灵。
07 处理器测试2,核实CPU寄存器的工作。
ROM BIOS检查总和正常,键盘缓冲器已清除,向键盘发出BAT(基本保证测试)命令。
08 使CMOS计时器作初始准备,正常的更新计时器的循环。
已向键盘发出BAT命令,即将写入BAT命令。
RAM更新检验正在进行或失灵。
09 EPROM检查总和且必须等于零才通过。
核实键盘的基本保证测试,接着核实键盘命令字节。
第一个64K RAM测试正在进行。
0A 使视频接口作初始准备。
发出键盘命令字节代码,即将写入命令字节数据。
第一个64K RAM芯片或数据线失灵,移位。
0B 测试8254通道0。
写入键盘控制器命令字节,即将发出引脚23和24的封锁/解锁命令。
第一个64K RAM奇/偶逻辑失灵。
0C 测试8254通道1。
键盘控制器引脚23、24已封锁/解锁;已发出NOP命令。
《单片机原理及应用》试卷一

《单片机原理及应用》试卷一一、填空题(16分,每题2分)1、单片机与普通计算机的不同之处在于其将()、()、I/O口(串口、并口等) 、ROM(程序存储器)集成于一块芯片上。
2、单片机工作方式除了正常的操作方式外,还具有掉电运行方式和()运行方式,其掉电运行方式唤醒方法为()。
3、当单片机复位时PSW=()H,SP=()。
4、串行口方式3发送的第9位数据要事先写入( )寄存器的()位。
5、MCS-51的并行I/O口信息有()和()二种读取方法,读-改-写操作是针对并行I/O口内的锁存器进行的。
6、(A)= 85H,(R0)=20H,(20H)=AFH,执行指令:ADD A,@R0 结果为: Cy=1,Ac=(),OV=1,P=()。
7、若(IP)=00010100B,则优先级最高者为(),最低者为()。
(IP:——— PS PT1 PX1 PT0 PX0)8、总线驱动器74LS244和74LS245经常用作三态数据缓冲器,()为单向三态数据缓冲器,而()为双向三态数据缓冲器。
二、判断对错,如对则在()中写“√”,如错则在()中写“×”。
(8分每题1分)1、MCS-51单片机可执行指令:MOV R2,@R1。
(错)2、MCS-51单片机可执行指令:MOVC A,@DPTR。
(对)3、多字节的指令不一定执行的指令周期长。
()4、当向堆栈压入一个字节的数据后,SP中的内容减1。
(错)5、特殊功能寄存器可以用间接寻址方式寻址。
()6、当P0口作为输出口使用时,必须外接上拉电阻才能有高电平输出。
()7、同一时间同一级别的多中断请求,将形成阻塞,系统无法响应。
()8、区分外部程序存储器和数据存储器的最可靠的方法是看其是被WR还是被PSEN信号连接。
(对)1、 8051与8052的区别是:( D )(A)有无内部程序存储器(B)内部数据存储器的类型不同(C)内部程序存储器的类型不同(D)内部数据存储单元数目的不同2、在CPU内部,反映程序运行状态或反映运算结果的特征寄存器是(A )。
6264RAM扩展实验

DD: MOVX @DPTR,A
INC DPTR
MOV R0,dpH
CJNE R0,#0A0H,DD
MOV DPTR,#8000H
DD1: MOVX A,@DPTR ;读出数据进行比较
MOV 42H,#06H
MOV 43H,#04H
MOV 44H,#10H
MOV 45H,#0EH ;不正确的显示“6264-E。”
START2: LCALL DISPLAY
SJMP START2
DISPLAY:sEtB 0d3H
MOV A, R2
MOVX @DPTR, A ; 显示一位八段管
MOV R6, #01
CALL DELAy
MOV A, R2 ; 显示下一位
RR A
MOV 43H,#04H
MOV 44H,#10H
MOV 45H,#00H
START1: LCALL DISPLAY ;正确的显示“6464-0”
SJMP START1
ERR: MOV 40H,#06H
MOV 41H,#05H
RLC A
MOV R3, A
MOV ACC.0, C
AnL A,#0fdH
MOV DPTR, #DAT164
MOVX @DPTR, A
MOV DPTR, #CLK164
MOV R0, #LEDBuf
MOV R1, #6 ; 共6个八段管
MOV R2, #00100000B ; 从左边开始显示
LOOp:
MOV DPTR, #OUTBIT
MOV A, #00H
MOV R2, A
电脑开机出错英文提示翻译解释

电脑开机出错英文提示翻译解释电脑开机出错英文提示翻译解释1.bat command or file name 错误语法,命令错误。
2.data error 数据错误磁盘上有坏的区3.deacre asing available memory 可以存贮器容量小,内存条安装不正确,内存坏,病毒。
4.diskette read failvre 软盘读取错误,软盘软驱没有接好5.hard disk config wration error 硬盘配置不对,coms有错重新修改,硬盘数据线没有连好。
6.inavlid fconfig uratian information 无效的配置信息,coms 中记录有系统信息不对。
7.no bat device available 无引导设备8.no boot sectoron harddisk error 硬盘上无引导系统,引导扇区,病毒,参数不对9.nonsystem diskor disk error 非系统盘或者硬盘错误,引导的磁盘不是系统盘或者磁盘有问题。
10.invalid disk drive 无效的磁盘驱动器,分区表坏,引导扇区坏,系统不正硬11.no fised disk resent 硬盘不存在12.keybard keypressed please hit <F1>bxpass 有无效有键请按F1跳过as parameters invalid coms芯片有中错误14.missing operation system 操做系统丢失commandcom.sys 解决:用一个启动盘引导系统,用sys c:\ 传导或者copy到c:\15.bad or mission command interdre ter 命令解释程序错误或丢失16.error llading oerating system 装入操作系统出错s bateery failed coms电池失效s eheck sun error—–dofavlts loaded coms检验错误19.press esc to skiiip rnemory test 按ESC健跳过内存自检20.hard disk lnstall railure 硬盘安装失败不正确,coms不正确21.seeondary slave hard fail 检查从盘失败,把IDE接口设为自动22.floppy disk fail或floppy disk (s)fail80或floppy disk(s)fail40 无法驱动软驱,重新在COMS中把它弄没有了,F1跳过23.memory test fail 内存检测失败可能有病毒24.override enadle——dofavles loaded 当前coms设置无法启动系统(生设)25.presi F1 to comtinve del to enter setap 检查出错跳过,DEL 键重新设置COMS26.disk boot rallure insere system disk and dress ente 磁盘启动错误,插入系统盘确认,修改COMS参数把IDE接口关闭硬盘中的一些错误信息:1.hdd controller failure 硬盘驱动器控制失败硬盘坏了2.hdc controller fail 硬盘控制器控制失败可能是控制器损坏或电缆没有接好,另外硬盘参数不正确也会出现错误3.no rom baslc system halt 没有固化BASLC系统,系统停机,这个错误出现在486及以前的一些早期的电脑中出现问题4.Non-system disk or disk error replace and press any key when ready 非系统盘或磁盘错误,重新换盘后按任意键,可能是BPB表坏了,即用软盘启动后硬盘不能正确的读写,可以用NDD修复,如果BPB表完好,只需要SYS C:传送系统就可引导了5.lnvalid partition table 无效的分区表,如果一个硬盘出现用第三方分区软件作了几个激活分区的话就很容易出现6.DRLVE NOT READY ERROR lnsert Boot Diskette in a: Press any key when ready 设备未准备好,插入引导盘到A驱,准备好后按任意健,第一硬盘读电路故障,使读操作失败,属于硬件故障;第二0面0道磁道格式和扇驱ID逻辑或物理损坏,找不到指定的扇区;第三读盘没有出错,但读出的MBR尾标不为55AA,系统认为MBR不正确,这是软故障7.c:drive failure RUN SETUP UTILITY Press to Resume 硬盘C 驱动失败,运行设置功能,按键重新开始,硬盘参数不对,格式化时所用的对数不对。
EPROM 编程器

Willem多功能EPROM 编程器介绍这一款多功能EPROM 编程器,是荷兰Willem Kloosterhuis设计的,不仅功能强大,支持的芯片多多,而且价格较低,性价比很高,既适合于电子和电脑爱好者使用,也适合电子电脑维修人员和单片机开发人员使用。
这款编程器支持绝大多数的EPROM、EEPROM、FLASH和串行EEPROM系列芯片,并且还支持一些常用的PIC单片机。
不用添加适配器就可以支持200多种器件编程,可以支持810、815、845主板上使用的FWH BIOS芯片.在添加适配器后,可以支持常用51系列单片机和AVR系列单片机,和最新的大容量程序芯片。
对于单片机爱好者,可以添加相应适配器后用于单片机的开发和学习。
对于家电维修人员,可以用来编程VCD,电视机等电器的存储芯片。
对于电脑爱好者,则可用此编程器对电脑的各种板卡的BIOS芯片进行编程。
比如修复被病毒破坏的主板BIOS芯片,对主板、显卡等的BIOS芯片进行升级以提升计算机性能等等。
多功能编程器配套的软件是一个绿色软件,无需安装即可使用,支持WindowsME/95/98/2000系统。
全部Windows 图形界面,使用鼠标进行操作,无论是电子还是电脑爱好者都可轻松掌握。
并且程序程序在不断升级中,将来会支持更多的芯片。
目前软件的最新版本是0.97G,硬件版本是V3.1,本文介绍的内容就是基于V3.1版的硬件。
WILLEM多功能编程器支持的芯片(约370余种)WILLEM编程器配套使用各种适配器1.ATMEL 51适配器使用本适配器,可以编程MCS-51系列单片机,支持的MCS-51单片机芯片有ATMEL和 INTEL公司的,具体支持的芯片型号如下:AT89C1051,AT89C2051,AT89C4051,AT89C51,AT89LV51,AT89C52,AT89LV52,AT89C55,AT89LV55,AT89S8252,AT89LS8252,AT89S53,AT89LS53 AT87F51,AT87F52 i87C51,i87C51FA,i87C51FB,i87C51FC,i87C52,i87C54,i87C58 (*)AT89C51RC (32KB), AT89C55WD注:(*)为支持的不完善。
内存检测步骤和内存检测异常故障分析

故障解决:
因两根内存单独测试,均没有问题,而且两根内存又是同一品牌,说明问题不是出在内存上。由于机器购买时间较久,主板较老,估计是因为主板不支持大容量内存。现在较新的主板所支持的最大内存容量一般在 2G~4G ,而较老的主板可能支持的最大内存容量为 256MB ,甚至 128MB 。换一主板,结果故障解除,系统显示内存为 384MB 。
故障 10.33 :开机后机器无显示
故障现象:
机器在开机后无任何显示,并伴有一长三短的报警声。
故障解决:
根据一长三短的报警声可以判断问题出在内存上。这种现象一般是由于内存条松动,或灰尘过多导致接触不良。将内存条取下,用毛刷轻轻地擦拭内存条上的金手指,再将内存条插回原来的插槽中,卡紧。重新启动,故障解除。
故障 10.36 :内存变小了
故障现象:
新买一台清华紫光的笔记本电脑,系统内存为 128MB 。但在启动后,查看系统属性,发现显示只有 120MB 。
故障解决:
对于笔记本电脑而言,一般是集成显卡和声卡的。对于配置较好的笔记本,显卡具有独立的显存;而对于一般的笔记本,显卡不具有独立显存,而是从系统内存中进行分享。可能清华紫光的这款笔记本属于后者,也就是说, 128MB 内存变为 120MB 内存,是因为显卡占去了 8MB 内存,这是正常的。
10.3.4 内存混插引起的内存故障
我们每次在给自己的计算机升级时都会考虑如何充分利用现在的硬件资源,同时也包括内存条。所谓内存混插就是将不同规范(如 PC100 和 PC133 的内存),或者是不同容量,或者是不同品牌的内存插在同一台计算机中混合使用,以便更好地使用已有的内存资源,更好地利用了前期投资。对于不同容量、不同品牌的内存,混插一般来说比较简单,在这里主要说的是不同规范的内存混插。
《微机原理与接口技术》课件第6章

6.1 概述 6.2 随机存储器(RAM) 6.3 只读存储器(ROM) 6.4 CPU与存储器的连接 6.5 现代RAM 6.6 存储器的扩展及其控制 习题6
6.1 概 述
6.1.1 存储器的一般概念和分类 按存取速度和用途可把存储器分为两大类,内部存储器和
外部存储器。把具有一定容量,存取速度快的存储器称为内部 存储器,简称内存。内存是计算机的重要组成部分,CPU可对 它进行访问。目前应用在微型计算机的主内存容量已达256 MB~1 GB,高速缓存器(Cache)的存储容量已达128~512 KB。 把存储容量大而速度较慢的存储器称为外部存储器,简称外存。 在微型计算机中常见的外存有软磁盘、硬磁盘、盒式磁带等, 近年来,由于多媒体计算机的发展,普遍采用了光盘存储器。 光盘存储器的外存容量很大,如CD-ROM光盘容量可达650 MB, 硬盘已达几十个GB乃至几百个GB,而且容量还在增加,故也称 外存为海量存储器。不过,要配备专门的设备才能完成对外存 的读写。例如,软盘和硬盘要配有驱动器,磁带要有磁带机。 通常,将外存归入到计算机外部设备一类,它所存放的信息调 入内存后CPU才能使用。
新的数据。对所存的内容读出时,仍需地址译码器的某一输出
线送出高电平到V5、V6管栅极,即此存储单元被选中,此时V5、 V6导通。于是,V1、V2管的状态被分别送至I/O线、 I/O线,这 样就读取了所保存的信息。显然,存储的信息被读出后,存储
的内容并不改变,除非重写一个数据。
由于SRAM存储电路中,MOS管数目多,故集成度较低, 而V1、V2管组成的双稳态触发器必有一个是导通的,功耗也比 DRAM大,这是SRAM的两大缺点。其优点是不需要刷新电路, 从而简化了外部电路。
如Intel 2114芯片容量为1 K×4位/片,Intel 6264为8 K×8位/片。
微机保护中RAM和EPROM的实时故障检测

微机保护中RAM和EPROM的实时故障检测
和敬涵
【期刊名称】《华北电力技术》
【年(卷),期】2000(000)002
【摘要】通过分析RAM和EPROM中可能出现的故障,针对性地讨论了几种对RAM、EPROM实行故障检测的方法,并着重提出了一种省时实用的检测EPROM 的独特方法--周期移位相加法.
【总页数】4页(P54-56,58)
【作者】和敬涵
【作者单位】北京电力高等专科学校,北京,100044
【正文语种】中文
【中图分类】TP311.53
【相关文献】
1.特征矩阵的主存故障检测在微机保护中的应用 [J], 伦利;王建华;涂序跃
2.单片机实时多任务编程在微机保护中的应用 [J], 吴健军;周文俟
3.嵌入式实时操作系统在微机保护装置中的应用 [J], 何红艳;游大海;罗强
4.实时操作系统VxWorks在微机保护中的应用 [J], 屈国旺;王增平;吴永超;陈洪雨;陈贺;吕燕石;孔江涛;刘海涛
5.EPRoM在实时测控系统中的应用 [J], 王林
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深度理解非易失存储器原理(FlashEPROMEEPROM)

深度理解非易失存储器原理(FlashEPROMEEPROM)存储器大致可分为两大类:易失和非易失。
易失存储器在系统关闭时立即失去存储在内的信息;它需要持续的电源供应以维持数据。
大部分的随机存储器(RAM)都属于此类。
非易失存储器在系统关闭或无电源供应时仍能保持数据信息。
一个非易失存储器(NVM)器件通常也是一个MOS管,拥有一个源极,一个漏极,一个门极另外还有一个浮栅(FLOATING GATE)。
它的构造和一般的MOS管略有不同:多了一个浮栅。
浮栅被绝缘体隔绝于其他部分。
非易失存储器又可分为两类:浮栅型和电荷阱型。
Kahng 和Sze 在1967年发明了第一个浮栅型器件,在这个器件中,电子通过3nm 厚度的氧化硅层隧道效应从浮栅中被转移到substrate中。
隧道效应同时被用于对期间的编程和擦除,通常它适用于氧化层厚度小于12nm。
储存在浮栅中的电荷数量可以影响器件的阈值电压(Vth),由此区分期间状态的逻辑值1或0。
在浮栅型存储器中,电荷被储存在浮栅中,它们在无电源供应的情况下仍然可以保持。
所有的浮栅型存储器都有着类似的原始单元架构。
他们都有层叠的门极结构如图一所示。
第一个门极被埋在门极氧化层和极间氧化层之间,极间氧化层的作用是隔绝浮栅区,它的组成可以是氧-氮-氧,或者二氧化硅。
包围在器件周围的二氧化硅层可以保护器件免受外力影响。
第二个门极被称为控制门极,它和外部的电极相连接。
浮栅型器件通常用于EPROM(Electrically Programmable Read Only Memory)和EEPROM(Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory)。
电荷阱型器件是在1967年被发明的,也是第一个被发明的电编程半导体器件。
在这类型的存储器中,电荷被储存在分离的氮阱中,由此在无电源供应时保持信息。
电荷阱器件的典型应用是在MNOS(Metal Nitride Oxide Silicon),SNOS(Silicon Nitride Oxide Semiconductor)和SONOS(Silicon Oxide Nitride Oxide Semiconductor)中。
储存器的检修方法详解

储存器的检修方法详解存储器总体上分为易失性存储器和非易失性存储器。
易失性存储器断电后内部数据会丢失,非易失性存储器断电后数据也不会丢失。
易失性存储器包括SRAM(静态随机存储器)和DRAM(动态随机存储器)。
SRAM在通电状态下数据不会丢失,断电后即丢失,若要数据在系统断电后继续保存,需要在电路板上配置电池,在断电后对SRAM 供电,如图9.17所示。
SRAM的数据存储速度非常快,价格比同等存储容量的DRAM高出很多。
静态随机存储器如图9.15所示。
图9.15 静态随机存储器(SRAM)图9.17 电路板断电后SRAM需要电池保存数据DRAM在通电状态下需要控制电路来周期性刷新才能保持数据,DRAM多用在内存条上,如图9.18所示。
图9.18 内存条上的DRAM芯片非易失性存储器包括带备用电源的NVRAM(非易失性RAM)、掩膜ROM、PROM(可编程ROM)、EPROM(紫外线可擦除可编程ROM)、EEPROM(电可擦可编程ROM)、FLASH MEMORY (闪存)、FRAM(铁电存储器)NVRAM内置锂电池,电池和RAM芯片封装为一体,如图9.19所示,NVRAM无外部供电情况下可保留数据10年不丢失。
此类芯片是可以从电路板上取下读取数据的。
图9.19 内置备用电源的NVRAMEPROM有一个明显特征,即陶瓷封装的芯片上有一个玻璃窗口,紫外线可以透过窗口将芯片内部数据擦除,擦除干净后又可以重新写入新的数据。
如图9.20所示EPROM和擦除器。
EPROM可以反复擦除和写入数据,但有寿命次数限制。
EPROM需要使用编程序对其写入数据,EPROM的芯片型号以“27”开头,如27C512、27C040等。
EPROM一般用于存储系统程序,写入程序后使用标签将玻璃窗口封住,并在标签上注明版本和CHECKSUM(校验和)信息,维修时要注意不能将标签去除,如因查看芯片型号撕下标签,要记得重新贴回,以免玻璃窗口长期透光导致数据丢失。