Физический носитель нуля и единицы (VT-диаграмма с указанием зон «0» и «1»)

Информация ПЭВМ на физическом уровне кодируется следующим носителем, в качестве которого является напряжение. Исходное напряжение снимается с источника питания +5 вольт. Системные решения определяют рабочие уровни напряжения «1», при этом безразлично, что является причиной этого напряжения: заряд конденсатора, сопротивление p-n перехода транзистора или полупроводникового слоя ячейки памяти.

(2,5 – 5) – зона единицы Теоретическая кривая (выделенный прямоугольник) (0,5 – 2,5) – буферная зона, зона перехода (0 – 0,5) – зона нуля Х1 – точка перехода в единицу Х2 – точка перехода в ноль

Существует инверсная логика, когда удобно представлять в этой схеме 1 и 0 меняются местами. Применению инверсной логики обуславливается схемными решениями.

Иногда исполняется отрицательное напряжение (-5В). Под этим понимается использование плечевой схемы или Витовой пары.

Витая пара: выполняется для снижения помех при передаче высококачественного сигнала.

Двоичное число, носителем которого является напряжение, называют двоичным разрядом (битом).

Несколько разрядов, объединённые в ячейку (регистр), насчитывающий 8 разрядов, называется байтом.

2 байта составляют понятие машинное слово.

Всякое действие, инициируемое одним управляющим сигналом, или одной совокупностью управляемых сигналов и выполняемое за 1 такт синхросигнала, называется микрокомандой.

Порция информации, выраженная в совокупности управляющих сигналов, называется операндом.

Длительность импульса задается генератором синхросигнала.

Такая схема представления «1» разработана и предложена английским физиком Клодом Шенноном в 1950-60 гг.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: