Figyelmeztetés: Az oldal megtekintése csak a 18 éven felüli látogatók számára szól!
Honlapunk cookie-kat használ az Ön számára elérhető szolgáltatások és beállítások biztosításához, valamint honlapunk látogatottságának figyelemmel kíséréséhez. Igen, Elfogadom

Electronica.hu | Az elektrotechnika alapfogalmai : Elektrotechnika | Elektronika



...


...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

COP8

A COP8 egy 8 bites CISC típusú mikrovezérlő család, amelyet eredetileg a National Semiconductor tervezett (az 1990-es években) és gyártott. (A National 2011 októbere óta formálisan a Texas Instruments része, így a COP8 család tagjait azóta a TI forgalmazza.)

A COP8 neve az angol „Control Orientated Processor” kifejezésből származik, ami vezérlésorientált processzort jelent; a processzort valóban a vezérléstechnika terén való használatra tervezték, egészen a bitszintű utasításokig bezárólag.[1]

Főbb jellemzői:

  • Módosított Harvard architektúra
  • 8 bites adatsín, 15 bites címsín (ezzel 32 KiB flash/ROM adat ill. programmemória címezhető)
  • Órajel: 3,33, 10, 15, 20 MHz (28 MHz-ig túlhajtható)
  • Teljesen statikus processzor
  • Igen alacsony elektromágneses interferencia (EMI). Nincsenek ismert hibái.
  • Alacsony fogyasztás és áramfelvétel; statikus üzemmódban a fogyasztás kisebb mint 1 μA.
  • A csip számos beépített / integrált perifériát és eszközt tartalmaz.
  • Beépített eszközök:
    • memóriák: EEPROM/OTPROM, RAM
    • digitális be- és kimeneti vonalak
    • időzítők
    • analóg-digitális átalakító
    • impulzusszélesség-moduláció (PWM) generátor
    • szinkron és aszinkron kommunikációs csatornák (RS232 és MICROWIRE/PLUS)
  • Üzemben programozható (in-system programming)
  • Programozási támogatás: ingyenes assembly nyelvű eszközkészlet, kereskedelmi C fordítók.
  • Üzemeltetés: ingyenes többfeladatos operációs rendszer és TCP/IP stack.

Architektúra

A COP8 a módosított Harvard architektúrát valósítja meg. A Harvard architektúrában a programmemória fizikailag elkülönül az adatmemóriától, tehát a programmemória lehet valamilyen ROM, míg az adatmemória RAM típusú. A kétfajta memóriaterület külön címtérrel és külön címsínekkel rendelkezik. Érdekesség, hogy ekkor pl. legalább két nulla cím létezik: egy a program, és egy az adatok számára. Mivel a COP8 módosított Harvard architektúrájú processzor, lehetséges a program- és adatmemória közötti adatcsere.

A CPU a 8 bites akkumulátorban végzi el a számtani műveleteket. Az indexelt címzést két indexregiszter: az X és B – segíti, ami lehetővé teszi a memóriatérképen belüli tetszőleges hely címzését. 16 bites és nagyobb perifériális regisztereket kezel. Veremmutatója 8 bites, utasításkészletében veremkezelő utasítások is vannak.

Utasításkészletében 49 alapvető utasítás található, amelyek többsége egybájtos és egy órajelciklus alatt hajtódik végre. Az utasítások 10 címzési módot használhatnak. Többfunkciós utasításai is vannak (pl. DRSZ, IFBNE, DCOR, RETSK, VIS és RRC; a DRSZ egy cikluskezelő utasítás, a Decrement Register and Skip if Zero rövidítése, ami a „regiszter csökkentés és átlépés, ha nulla” műveletet végzi.)

Létezik egy alap utasításkészlet, amelyet minden processzor (Basic Family) végrehajt, és a különböző kiterjesztett változatoknak (Feature Family) vannak utasításkészlet-kiterjesztései is.

Programvezérlés

A 3 bájtos JMP és JSR utasítások segítségével az egész címmező elérhető, ezek kétbájtos változatai csak az aktuális 4 KiB-os lapon belüli címeket érik el. Az utasításban csak a cím alsó 12 bitje adható meg, a maradék 3 címbit fenntartott.

Az utasításkészletben vannak még közvetett (indirect) ugrás és közvetett akkumulátor-betöltés utasítások is: ezeknél az akkumulátor tartalma szolgáltatja a cím alsó 8 bitjét, a felső 7 bit fenntartott.

A rövid távolságú ugrásokra 63 egybájtos utasítás szolgál, amely a programszámlálóhoz képest -32 – +31 utasítás távolságba történő ugrást végezhet.

A feltételes elágazások megoldása nem a megszokott: a processzor „feltételes kihagyás/átlépés” (conditional skip) utasításokat alkalmaz, amelyek átugorják ill. kihagyják a következő utasítást a feltétel teljesülése esetén, pl. az IFEQ utasítás összehasonlítja két operandusának tartalmát, és kihagyja a következő utasítást, ha azok egyenlőek. A kihagyott utasítás általában egy ugróutasítás, de tetszőleges utasítás átléphető.

Regiszterek és memóriatérkép

A COP8 a Harvard-architektúrából következően külön utasítás- és adatterületekkel rendelkezik. Az utasítások 15 bites címmel címezhetők, míg az adatok számára csak 8 bites címmező használható: ez 256 bájt adat címzését teszi lehetővé, de ezt kiterjeszti a memóriabank-váltás.

A szoftverhibák elfogását segíti az a lehetőség, hogy a processzor az összes érvénytelen utasítást nullának dekódol, ami a csapda-utasítás (trap) kódja. A címmezőkön kívülre mutató címek az egyesekkel feltöltött címként jelentkeznek, ami szintén az érvénytelen címet jelenti.

A processzornak egy 8 bites akkumulátorregisztere van és 15 bites programszámlálója. A processzor 16 kiegészítő regisztere (R0–R15) és a 8 bites programállapotszó memóriába leképzett regiszterek. Ezek elérésére külön utasítások szolgálnak, bár a közönséges memóriahozzáférési utasítások is használhatók erre a célra.

A memóriatérkép az alábbi:

COP8 adatcímmező
cím használat
0x00–6F általános célú ram, verem céljára
0x70–7F nem használt, olvasása 1-esekkel kitöltött értéket (0xFF) ad, a verem-alulcsordulás elfogásához
0x80–8F nem használt, olvasása határozatlan
0x90–BF kiegészítő perifériavezérlő regiszterek
0xC0–CF perifériavezérlő regiszterek
0xD0–DF általános célú I/O portok: L, G, I, C és D.
0xE0–E8 fenntartott
0xE9 Microwire léptetőregiszter
0xEA–ED Timer 1 regiszterek
0xEE CNTRL regiszter, a Microwire & Timer 1 vezérlőbitjei
0xEF PSW, CPU programállapotszó (állapotregiszter)
0xF0–FB R0–R11, általános célú regiszterek
0xFC R12, másként X, másodlagos indirekt mutatóregiszter
0xFD R13, másként SP, veremmutató regiszter
0xFE R14, másként B, elsődleges indirekt mutatóregiszter
0xFF R15, másként S, adatszegmens kiterjesztő regiszter

Ha a RAM nem bankos szervezésű, akkor a R15 közönséges általános célú regiszterként használható. Ha a RAM bankos szervezésű, akkor a címmező alsó része (a 0x00–7F címek) az S regiszter által kiválasztott RAM bankba mutat. Az adatcím-terület felső felében látható speciális regiszterek mindig láthatók. A bankok közötti adatmásolásra a 0xFx címen lévő adatregiszterek használhatók.

A 0. RAM bankot leszámítva a memóriabankokban mind a 128 bájt használható. A veremmutatóval címzett verem mindig a 0. bankban van, az S regiszter értékétől függetlenül.

Jegyzetek

  1. Robin Getz: COP8 microcontroller FAQ (angol nyelven). Faqs.org, 1995. június 20. (Hozzáférés: 2013)

Fordítás

Ez a szócikk részben vagy egészben a COP8 című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.

Források

További információk

Kapcsolódó szócikkek

Információ forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/COP8
A lap szövege Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 licenc alatt van; egyes esetekben más módon is felhasználható. Részletekért lásd a felhasználási feltételeket.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o COP8

Л1839ВМ1
1801-es processzorcsalád
26 bit
4000-es sorozat
AArch64
Actel SmartFusion
Akkumulátor (informatika)
Alchemy (mikroprocesszor)
Alewife (multiprocesszor)
Allwinner A1X
Allwinner Technology
Alpha 21064
Alpha 21164
Alpha 21264
Alpha 21364
Alpha 21464
AltiVec
Am286
Am386
Am486
Am5x86
Amber (processzormag)
Ambric
AMD 10h
AMD Accelerated Processing Unit
AMD Am2900
AMD Am29000
AMD Am9080
AMD Am9511
AMD Dragon
AMD K5
AMD K6
AMD K6-2
AMD K6-III
AMD K8
AMD K9
AMD Spider
AMD Turion
AMULET mikroprocesszor
Apollo PRISM
Apple A10
Apple A10X
Apple A11
Apple A4
Apple A5
Apple A5X
Apple A6
Apple A6X
Apple A7
Apple A8
Apple A8X
Apple A9
Apple A9X
Apple M2
Apple mobil alkalmazásprocesszorok
Arduinome
Aritmetikai-logikai egység
ARM11
ARM7
ARM9
ARM946E-S
ARMulator
ARM big.LITTLE
ARM Cortex-A
ARM Cortex-A12
ARM Cortex-A15 MPCore
ARM Cortex-A17
ARM Cortex-A32
ARM Cortex-A34
ARM Cortex-A35
ARM Cortex-A5
ARM Cortex-A53
ARM Cortex-A55
ARM Cortex-A57
ARM Cortex-A65
ARM Cortex-A72
ARM Cortex-A73
ARM Cortex-A75
ARM Cortex-A76
ARM Cortex-A7 MPCore
ARM Cortex-A8
ARM Cortex-A9
ARM Cortex-M
ARM processzorok listája
AT&T DSP1
AT&T Hobbit
Athlon
Athlon 64
Athlon 64 X2
Athlon II
ATmega328
ATmega88
Atmel AT89 sorozat
Atmel AVR
Atmel AVR32
Atmel AVR utasításkészlet
A mikroprocesszor története
Barrel processzor
Bellmac 32
Berkeley RISC
Bill Mensch
Bionz
Bitszelet technika
Blackfin
Bobcat (mikroarchitektúra)
Brian L. Schmidt
Broadway (mikroprocesszor)
BSMT2000
Bulldozer (mikroarchitektúra)
Bumpless Build-up Layer
Busicom
Bus Pirate
C166 család
Capricorn (mikroprocesszor)
CDC 3000
CDC 6600
Cell (mikroprocesszor)
Central Air Data Computer
Central processing unit
Clipper architektúra
Clipper csip
Common Hardware Reference Platform
CompactRISC
COP8
CVAX
Cyclops64
Cyrix
Cyrix 6x86
Cyrix Cx486DLC
Cyrix Cx486SLC
Cyrix Cx5x86
Cyrix III
Datapoint 2200
Datapoint 3300
DEC Alpha
DEC J-11
DEC Prism
DEC T-11
DF–224
Digitális jelprocesszor
Digitális jelvezérlő
DLX
DSP/BIOS Link
DSP Starter Kit
Duron
Egylapkás rendszer
Egyszerű processzorok aszinkron tömbje
Elbrusz–2SZ+
Elbrusz–8SZ
Elbrusz 2000
ELVEES Multicore
Emotion Engine
EnCore processzor
EnSilica
ERC32
ESi-RISC
Espresso (mikroprocesszor)
ETRAX CRIS
Expeed
Fairchild 9440
Fairchild F8
FeiTeng (mikroprocesszor)
Flipper (grafikai processzor)
FPS AP-120B
FPU
FR-V (mikroprocesszor)
Freescale 683XX
Freescale 68HC08
Freescale 68HC11
Freescale 68HC12
Freescale 68HC16
Freescale ColdFire
Freescale DragonBall
Freescale i.MX
Freescale RS08
Freescale S08
Fujitsu FR
FX8010
Gekko (mikroprocesszor)
General Instrument CP1600
Geode (mikroprocesszor)
Gpsim
Handy Board
Heterogeneous Element Processor
Hitachi 6309
Hitachi H8 processzorcsalád
Hitachi HD64180
Hollywood (grafikai processzor)
HP FOCUS
HP Saturn
Hudson Soft HuC6280
HyperSPARC
IBM 386SLC
IBM 5x86C
IBM 801
IBM A2
IBM AP-101
IBM Rivina
IBM RS64
IBM System/4 Pi
IBM z10
IBM z13 (mikroprocesszor)
IBM z196
IBM zEC12 (mikroprocesszor)
Ignite (mikroprocesszor)
IMP-16
Intel 3000 sorozat
Intel 80376
Intel 80387
Intel 80486DX2
Intel 80486 OverDrive
Intel 8061
Intel 8231
Intel 8232
Intel 8800
Intel A100
Intel A110
Intel DX4
Intel i860
Intel i960
Intel iAPX 432
JStik
KOMDIV-32
KOMDIV-64
Krait
Latte (grafikai processzor)
Loongson
MCP–1600
MEK6800D2
MicroBlaze
MIPS-architektúrájú processzorok listája
MIPS-X
MME U80701
MMU
Mongoose–V
Monokub
National Semiconductor PACE
National Semiconductor SC/MP
NexGen
Opteron
Orosz mikroprocesszorok listája
PA-RISC
PicoJava
PIC mikrovezérlő
PowerPC 604
Programszámláló
Qualcomm
R10000
R2000 (mikroprocesszor)
R3000
R4000
R4200
R6000
R8000
R800 (CPU)
RAD750
RCA 1802
RDC
Regiszter (számítástechnika)
RH-32
Ricoh 2A03
Ricoh 5A22
RISC-V
Rise MP6
RTX2010
Sempron
Sharp LH0080
SPARC
SPARC64 IXfx
SPARC64 V+
SPARC64 VI
SPARC64 VII
SPARC64 VII+
SPARC64 VIIIfx
SPARC64 X
SPARC64 X+
SPARC64 XIfx
SPARC64 XII
SPARC T4
SPARC T5
SpursEngine
SSE2
SSE3
SSE5
SSSE3
Streaming SIMD Extensions
Tegra
Texas Instruments TMS9900
TILE64
TMS 1000
Transputer
U80701
Utasításkészlet
Vektorprocesszor
VIA Eden
VIPER mikroprocesszor
WDC 65816/65802
WDC 65C02
WDC 65C816
WinChip
X86 emulátorok
XE166 család
XE8000
Xenos (grafikai processzor)
Xilleon
Zhaoxin




A lap szövege Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 licenc alatt van; egyes esetekben más módon is felhasználható. Részletekért lásd a felhasználási feltételeket.