I/O rendszer. Dr. Seebauer Márta. Budapesti Műszaki Főiskola Regionális Oktatási és Innovációs Központ Székesfehérvár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I/O rendszer. Dr. Seebauer Márta. Budapesti Műszaki Főiskola Regionális Oktatási és Innovációs Központ Székesfehérvár"

Átírás

1 Budapesti Műszaki Főiskola Regionális Oktatási és Innovációs Központ Székesfehérvár I/O rendszer Dr. Seebauer Márta főiskolai tanár

2 I/O rendszer CPU Központi egység CU Vezérlő egység ALU Számolómű Regiszterek.. RAM Operatív tár Kommunikáció a számítógép részegységei között CPU memória utasítás- és operandus-lehívás, eredmények visszaírása CPU periféria I/O műveletek memória - periféria I/O rendszer problémái - eszközök eltérő sebessége - az I/O eszközök változatossága ezen segít a közös sín használata és az illesztő vezérlő egység I/O eszközök Lemezegységek Nyomtató Busz rendszer

3 I/O portok CPU CPU I/O eszközvezérlő I/O port CR SR DOR DIR I/O eszközvezérlő I/O port C/SR DI/OR Parancs regiszter (CR) írható, az eszközvezérlőnek küldött utasítások Állapot regiszter (SR) olvasható, a periféria állapotáról ad információt a processzornak Adatkimenet regiszter (DOR) a kiírandó adatot tárolja átmenetileg Adatbemenet regiszter (DIR) a beolvasott adatot tárolja ideiglenesen A processzor az I/O portokat elérheti közvetlen I/O utasításokkal, az eszközvezérlő regisztereibe ír és onnan olvas tárolóhoz rendelt módon (memory mapped addressing), valamely tárolócímen keresztül. A memória címeknek ezen halmaza lehet része a tényleges memóriacímeknek, de lehet a perifériáknak önálló címtartománya.

4 Operatív tár CPU I/O A különálló I/O címtér A programozott I/O-val rendelkező rendszerekben a CPU, a memória és az I/O egységek egy közös használatú sínen (a rendszersínen) keresztül kommunikál egymással. Az a címsín, melyet CPU a memória-hozzáférésre használ, szolgálhat az I/O egység kiválasztására is. A két cím megkülönböztetésére létezik egy memória - I/O nevű vezérlővonal, mely jelzi, hogy a címsínen az adott időpillanatban memória vagy I/O port cím található-e. Mivel két, teljesen különálló címtérről van szó, megengedett, hogy egy I/O portnak és egy memória-rekesznek ugyanazon címe legyen. Data Bus Address Bus R/W M/IO Operatív tár CPU I/O port1 I/O port2

5 Memória címtérben leképezett I/O (memory mapped addressing) CPU ATA BUS DRESS BUS READ WRITE Az alaplapon lévő operatív memória + a vezérlőkártyán lévő memória Az I/O egységgel kommunikáló címtartomány Operatív tár CPU A memóriában leképezett I/O lényege, a megosztás, azaz hogy a memória-címtérnek egy, közös részét használhatja mind a processzor, mind pedig a periféria. Annak érdekében, hogy a processzor adatot küldjön az adott perifériához, elegendő az, hogy az adott perifériával közösen használt memória-területre beírja, mint egy közönséges STORE műveletet, akár egy későbbi felhasználásra szánt adatot. A periféria aztán ugyanezt a memória-területet el tudja olvasni, és így hozzájut a számára szükséges adathoz. A memóriában leképezett címzésű egységeknek ezért közvetlenül el kell érniük a memóriasínt. Ezen kapcsolat révén akkora sebességre tesznek szert, amekkorát csak a memória-rendszer és a síncsatlakozása lehetőséget biztosít. SYSTEM BUS A processzor címterének a CPU és az I/O egység által egyaránt látható része A legtipikusabb memóriacímtérben leképezett egység a PC képernyője. A legtöbb grafikus rendszer megengedi a mikroprocesszor számára, hogy közvetlenül megcímezze azt a frame buffert, amely a képernyőn az adott pillanatban megjelenő képet tartalmazza.

6 I/O eszközök kezelése feltétel nélküli, közvetlen (direkt) átvitel, egyszerű eszközök esetében, amikor az adatátvitelt minden feltétel nélkül végre lehet hajtani, ellenőrzésre sem előtte, sem utána nincs szükség. Pl. LED beállítása. feltételes átvitel, az átvitel lehetősége valamely feltétel teljesülésétől függ. Pl. az I/O eszköz foglaltsága. közvetlen tárolóhozzáférés (DMA Direct Memory Access), az adatátvitel az I/O eszköz és a memória között a processzor kezdeményezésére, de attól függetlenül a DMA vezérlő irányításával történik. Jellemzően adatblokkok átvitelére használják. önálló, programozott vezérlővel rendelkező adatátviteli csatorna, a csatorna a saját vezérlőjének az irányítása alatt, a processzortól függetlenül végzi az adatátvitelt a periféria és a memória között. Nagygépekre jellemző. szelektor csatorna egyetlen gyors periféria kiszolgálása multiplexor csatorna - több lassú periféria kiszolgálása időosztásos üzemmódban I/O processzor (IOP) és csatorna alkalmazása, a csatorna továbbfejlesztése. Az IOP általában a perifériához csatlakozik, a CPU-tól függetlenül működik, saját utasításkészlettel rendelkezik, és saját sínt vezérel (I/O, PCI, AGP sín)

7 Az I/O fajtái CPU részvételével Programozott I/O feltétel nélküli feltételes lekérdezéses megszakításos CPU kiiktatásával DMA Speciális I/O processzorral

8 Programozott I/O Az összes I/O utasítás a CPU közvetlen vezérlése alatt kerül végrehajtásra, azaz minden, az I/O egységet bevonó adat-átviteli művelet a CPU egy bizonyos utasítására történik. eszközszintű periféria-kezelés - a perifériális eszközök fizikai sajátosságainak megfelelő illesztési felületet és utasításkészletet biztosítunk. A kis szóhosszúságú mikroprocesszorokra jellemző. logikai szintű eszközkezelés, ahol általánosított illesztési felületeket biztosítunk a periféria-kezelés számára. A Pentium-os környezetben az utóbbi használata kizárólagos.

9 A feltétel nélküli, közvetlen (direkt) programozott adatátvitel Alkalmazhatóság feltételei: mindenféle feltételtől függetlenül kell az adatátvitelt végrehajtani; átvitelnél a periféria mindig adatátvitelre kész állapotban van; ellenőrzésre sem előtte, sem utána nincs szükség. semmiféle szinkronizáció nincs a processzor és a periféria között. Tipikus alkalmazások világító kijelző (LED) működtetése. érzékelők lekérdezése, leolvasása; kapcsolóállás beolvasása. Hátránya különösen kivitelnél semmi visszacsatolás nincs az adat fogadásáról, így adatvesztés következhet be.

10 Feltételes lekérdezéses adatátvitel polled I/O vagy wait for flag" Az adatátvitel akkor bonyolítható le a CPU és a periféria egység között, ha az egy ismert készenléti (READY) állapotban van. Ehhez a programozott I/O rendszereknél a CPU az adatátvitel előtt teszteli az I/O egység állapotát. Az állapotot meg lehet állapítani egyetlen bit segítségével, amit az I/O egység folyamatosan elérhetővé tud tenni, például, valamelyik I/O portnál az adatvonalakhoz csatlakoztatott flip-flop beállításával. Az I/O egység állapotának a CPU által történő megállapítása a következő lépéseket igényli: 1. Az állapot-információ beolvasása; 2. Az állapot tesztelése annak meghatározásához, hogy az egység készen álle az adatátvitel megkezdésére; 3. Ha nincs kész, visszatérés az 1. lépéshez; egyébként az adatátvitel lefolytatása. Hátránya: a várakozás pazarolja a CPU idejét.

11 Megszakításos I/O-vezérlés A processzornak az átviteli feladatokra fordított idejét célszerű minimalizálni. A megszakításos adatátvitel, amelyben a periféria kezdeményezi az átvitelt. Az ilyen átvitel lebonyolításához az I/O portoknak regiszterekkel kell rendelkeznie. a megfelelő utasítás kiadásával a processzor jelzi az I/O eszköz számára az átvitelre vonatkozó indítási igényét az I/O eszköz az átvitel kezdetére alkalmas időpontot a processzor felé küldött megszakítási kérelmével jelzi a megszakítás kiszolgálása eredményezi az adatátvitelt. A megszakításos adatátvitel előnye a lekérdezéses átvitellel szemben, hogy a processzor lényegesen kevesebb időt tölt el az adatátvitel irányításával. Ugyanakkor továbbra is a processzoron keresztül zajlik az átvitel és a nagyobb sebességű eszközök (pl. a merevlemez) esetében már nem kellő gyorsaságú ez az eljárás.

12 A közvetlen tárhozzáférés Direct Memory Access A hardver-komplexitás egy igen szerény növelésével elérhető, hogy az I/O egység a CPU közreműködése nélkül legyen képes adatblokk átvitelére a memória felé, illetve a memóriától. Ez azt igényli, hogy az I/O egység, vagy pedig a vezérlője legyen képes memória-címek generálására adatátvitelre a memória-sín felé és síntől sín-igénylési és kiválasztási mechanizmussal kell rendelkeznie. Továbbra is a CPU a felelős minden egyes blokk-átvitel kezdeményezéséért. Az I/O egység pedig a CPU további program-végrehajtása nélkül gondozza az átviteli folyamatot. Ezt a folyamatot hívják közvetlen tárhozzáférésnek vagy DMA-nak. A DMA-t célszerű alkalmazni a nagyobb sebességű eszközök használatakor nagyobb tömegű adat átvitele esetén. A DMA átvitel előnye, hogy a szükséges megszakítások száma nagyságrendekkel csökken, így a processzor ideje jelentős mértékben felszabadul.

13 Data Bus Address Bus MAR IR CPU AC Vezérlő egység Operatív tár DMA REQUEST DMA ACKNOWLEDGE DMA működése DC Vezérlő egység IOAR IODR I/O egység Az I/O interface részei IODR adatregiszter IOAR címregiszter tárolja a következő átviendő szó címét. Ez automatikusan inkrementálódik minden szó átvitele után. DC (data count) adatszámláló. regiszter tárolja a még átviendő szavak számát. Minden átvitel után automatikusan dekrementálódik és nullára tesztelődik. Amint eléri a nullát, az I/O egység leáll Az adott regiszterek lehetővé teszik az I/O egység számára az adatátvitelt a memória egy összefüggő területére. Az I/O egységet általában felszerelik egy megszakítási képességgel is, ennek révén egy megszakítást küld a CPU felé, hogy jelezze az adatátvitel végét. A DMA vezérléséhez szükséges logikát könnyen el lehet helyezni egy IC-ben, amelyet DMA vezérlő IC-nek hívnak. Ez több I/O egység számára képes a DMA adatátvitel felügyeletére, melyek mindegyike különféle prioritással érheti el a memóriasínt

14 A DMA felparaméterezése A DMA vezérlők használatakor annak több paraméterét választhatóan lehet beállítani. írási vagy olvasási művelet a szükséges I/O egység címe a memória-cím kezdő-értéke az átviendő egységek jellege (bájt, félszó, szó...) az olvasandó vagy írandó egységek száma a sínhasználat módja (blokk-sínciklusos, cikluslopásos) a DMA vezérlő csatornáihoz prioritási értéket rendelhető az átviteli kapcsolat választása memória-i/o eszköz memória-memória I/O-I/O eszköz

15 Blokkos átvitel (burst cycle mode) A DMA képességgel rendelkező I/O egység átviheti szavak egy hosszú blokkját egyetlen folyamatos műveletként, ezt hívják blokkos átvitelnek. A közvetlen tárhozfordulásos átvitelnél a processzor által elindított DMA vezérlő - a processzor kihagyásával - önállóan irányítja az adatátvitelt a tároló és a kijelölt I/O eszköz között. A processzor és a DMA vezérlő közötti kapcsolat a megszakítási vonalak segítségével jön létre. A DMA segítségével bonyolított adatátvitel a következő lépésekkel írható le: Processzor oldal a processzor megvizsgálja az I/O eszköz állapotjelzőjét, hogy fogadni tudja-e az átviteli kérelmet. Ha nem tudja fogadni, akkor egy hibavizsgáló rutin elindításával a processzor megpróbálja megállapítani a hiba okát; a processzor kiadja az átviteli utasítást és a szükséges paramétereket (az átviendő blokk kezdőcímét, hosszát, az átvitel irányát) az előírt módon előkészíti a DMA vezérlő számára; elindítja a DMA vezérlőt. DMA oldal a sín előkészítése az adatátvitelre; DMA sínkérelem (BUS REQUEST) jelzése; a sínciklus befejezése; a buszvezérlő engedélyezi a sín használatát (BUS ACKNOWLEDGE); a cím sínre tétele; az adat sínre tétele; a számláló csökkentése; ha nem nulla, akkor további adatok címzése, átvitele; ha a számláló = 0, akkor a sínfoglaltság megszüntetése; megszakítási kérelem a processzor felé, annak jelzésére, hogy az átvitel véget ért. Processzor oldal a processzor ellenőrzi a DMA vezérlőt az átvitel végrehajtásának sikerességéről; a sínhasználat befejezése.

16 Cikluslopás (cycle stealing) Ha az átviendő adatok nem blokkos formájúak, akkor csak egy-egy adat átvitelére kell igénybe venni a sínt. Ezt az eljárást nevezik cikluslopásnak, amely tulajdonképpen a sín időosztásos használata a processzorral közösen. A DMA átvitelhez használt ciklusok átlapolhatnak a CPU-ciklusokkal. Mivel nem minden CPU-ciklus igényli a memóriasín használatát, a CPU képes lehet az utasítás végrehajtás folytatására, miután lemondott a memóriasín vezérléséről. Így lehetségessé válik a CPU műveletek és a DMA átvitel átlapolására. Fázisok: Utasítás Utasítás Operandus Eredmény fetch dekódolás fetch exec. tárolás... CPU ciklus Ezek a DMA töréspontok Ez az utasításciklus Utasítástöréspontok

17 DMA átvitel PC-s környezetben Az első PC-kbe 1 db Intel 8237A típusú DMA-vezérlő volt beépítve, mely 4 db 8-bites, egymástól függetlenül üzemelő DMA csatornával rendelkezett. A PC AT esetében már 2 db Intel 8237A típusú DMA vezérlőt építettek be, melyek egyikének egy csatornája a másik kaszkádosítására szolgál. Így az ISA bővítő sín már 4 db bájt szervezésű és 3 db 16 bites szószervezésű DMA csatornát tartalmaz. A bájt szervezésű átvitel biztosítja a kompatibilitást a bájt szervezésű perifériákkal. A modern PC-kben a PCI kártya bridge-e és chipset-je DMA vezérlőként működve emulálja a PC AT két DMA-vezérlőjét. Amikor egy program vagy az operációs rendszer DMA-átvitelt kér, akkor PCI bridge értelmezi az Intel 8237A típusú DMA-vezérlő nyelvén érkező felkérést. Ma már egyébként sokszor a 2 db Intel 8237A típusú DMA vezérlő emulátorának mind a 7 csatornáját 16-bites formában valósítják meg.

18 I/O processzorok A periféria eszközök sokfélesége miatt a számítógépek beviteli/kiviteli rendszere nem kötődik meghatározott eszközök használatához, hanem általánosított beviteli/kiviteli eljárásokat és illesztési felületeket biztosítanak számukra. A központi egység és a perifériák nagy sebességkülönbsége miatt általában nem használnak közvetlen processzorirányítást. A legegyszerűbb mikroprocesszoros rendszerektől eltekintve a beviteli/kiviteli hardver részleteit az operációs rendszer jórészt eltakarja. A csatornára és az I/O processzorra alapozott perifériakezelés lényege, hogy rögzített feladatú modulok hajtják végre, így a processzort felszabadítják a periféria részletes kezelése alól, melyet az csak megfelelő szoftver segítségével tudna végrehajtani. Ezek tehát intelligens, programozható eszközök, melyek a processzortól egy parancssorozatot véve a továbbiakban autonóm módon működve hajtják végre a periféria-kezelést. Az I/O processzorok az átvitel szervezésén túlmenően meglehetősen általános adatfeldolgozási képességekkel is rendelkeznek. Ez különbözteti meg őket a csatornáktól, melyek elsősorban a bevitel/kiviteli műveletek autonóm irányítására szolgálnak. Tehát a csatorna felfogható egyszerűsített I/O processzorként is. A beviteli/kiviteli folyamatok kezelésére háromféle utasítástípus szolgál: vezérlőutasítások; periféria-állapot lekérdező utasítások; adatátviteli utasítások.

19 A külső illesztő felületek A perifériák egy része a nagyobb méretük vagy a speciális funkciójuk miatt nem közvetlenül a számítógép bővítő sínére, hanem egy külső illesztő felületre csatlakozik. Ez lehet szabványos soros port szabványos párhuzamos port sínszerű SCSI felület. Az illesztők fontos jellemzője, hogy pont-pont vagy multipont csatlakozást biztosít. A pont-pont csatlakozás egy kábellel köti össze a számítógépes rendszert és a perifériát. Az IBM PC-vel kompatibilis gépeknél ez jelenti a tipikus megoldást, így csatlakozik a számítógéphez, például, a billentyűzet, az egér, a nyomtató, a modem, stb. Viszont a multipont csatlakozások jelentik a jövő irányát. A multipont illesztők lényegüket tekintve külső sínek, mivel ugyanazon logikával működnek, mint a sínrendszer. A mai párhuzamos illesztők közül, például, ilyen a merevlemezvezérlő, mely tipikusan két merevlemezt képes vezérelni, a hajlékonylemezvezérlő, vagy a SCSI vezérlő, továbbá a multimédia vezérlő, mely alkalmas CD-ROM, audio és video csatlakoztatására. A korszerű soros illesztők között is találunk multipont csatlakozóra példát: ezek közé tartozik az USB és az IEEE szabvány.

20 Átviteli módok párhuzamos, az adatszó minden bitje egyszerre kerül átvitelre soros, az adatbitek időben egymás után kerülnek átvitelre

21 PC-k külső illesztési felülete

22 Soros (serial) adatátvitel A számítógépes rendszer UART Periféria Aszinkron átvitel 1 startbit 7 adatbit Puffer 1 paritásbit 1-2 stopbit UART - Universal Asynchronous Reciever Transmitter Ennél az adatátvitelnél az egyes biteket egy vezetéken "sorban" egymás után, tehát időben eltolva továbbítják a két eszköz között. Bár ez nyilvánvalóan lassabb átvitelt eredményez, mint a párhuzamos, az előnye viszont a zavarállósága, akár méterre is biztosítható a kapcsolat. A rendszer előnye: kevés vezeték, így olcsóbb a külső zajoktól jobban védhető, mint a párhuzamos esetén mindezek lehetővé teszik, hogy nagyobb távolságra is biztonsággal továbbítsuk az adatainkat. A rendszer hátránya a lassúság a párhuzamoshoz képest.

23 Az RS-232C vagy CCITT V.24 Talán a leggyakrabban használt interface szabvány a CCITT V.24. Ez a soros átvitelű egységek csatlakoztatására szolgál, mind a szinkron, mind pedig az aszinkron vezérlésűekére, és széles körben használják mind a számítógépperifériák, mind a videoterminálok és a modemek körében. Szintén létezik szabványosított csatlakozása (RS-232C), és a régebbi PC-vel kompatibilis gépeket általában kétféle szabványosított csatlakozású soros porttal látták el. Az első, az úgynevezett COM1 port 9 tűs csatlakozással rendelkezett, a második, a COM2 pedig a párhuzamos porthoz hasonlóan 25 tűs DB25-tel. Az átviteli sebesség általában az átvitelt felügyelő szoftverben állítható be, az átvitel körülményeit, lehetőségeit figyelembe véve. A tipikus átviteli sebességek 2.400, 4.800, 9.600, , , bit/s. Mivel az adatbiteken kívül különféle vezérlő-biteket (paritás-ellenőrzés, stop, start) is továbbítani kell, ezért egy bit/s átviteli sebesség mintegy 800 bájt/s-nak felel meg.

24 IEEE 1394 Az IEEE 1394-es szabvány a jövő soros portjaként meghirdetve azt a maximális célt tűzte ki: az IBM PC-vel kompatibilis gépek hátoldaláról el kívánja tüntetni azt a csatlakozási felület erdőt, amit a jelenlegi gépeknél láthatunk, és egyetlen csatlakozási ponttal kívánja kiváltani a párhuzamos portot a SCSI portot a lokális hálózati csatlakozást a video portot. A szabványt eredetileg az Apple dolgozta ki, és FireWire néven forgalmazza. Más cégek i.link vagy Lynx néven hozzák forgalomba. Ez már nem egy egyszerű port, ez már egy komplex kommunikációs rendszer, mely saját átviteli protokollal rendelkezik. A minimális átviteli sebessége 100Mbit/s, ami a helyi sín sebességével vetekszik, és valóban alkalmassá teszi akár merevlemez egy csatlakoztatására is. Jelenlegi formájában maximum 63 egységet képes láncba fűzve csatlakoztatni a számítógéphez. Az USB szabványhoz hasonlóan támogatja a Plug-and-Play technikát, viszont annál lényegesen drágább. Az IEEE 1394 nem csupán a számítógép- és periféria-gyártók tetszését nyerte meg, hanem a szórakoztató elektronikában is népszerűvé vált: a digitális videokamerák, fényképezőgépek, videolejátszók és televíziók csatlakozójaként.

25 Párhuzamos (parallel) adatátvitel A számítógépes rendszer Illesztő Periféria Puffer Az adatszó minden bitje egyszerre kerül átvitelre. A párhuzamos adatközvetítés azt jelenti, hogy az egyes bitek egyszerre, egymás mellett több vezetéken haladhatnak. Az adatvezetékek száma megegyezik az egyszerre átvihető bitek számával. Ez a szám általában követi a gép szóhosszának alakulását. A rendszer előnye: mivel egyszerre több bit vihető át, ezért sebessége nagyobb, mint a "konkurens", soros átvitelé. A rendszer hátrányai: sok vezeték kell a megvalósításához, ezért drágább; mivel több vezetéken egymás mellett haladnak az adatok, így azok főleg nagyobb távolság esetén zavarhatják egymást. Nagyobb távolság áthidalása esetén az interferencia valószínűsége növekszik, s a vezetékek hosszából adódóan az egyes bitek késleltetése is különböző lehet. Ezért az ajánlott maximális távolság 4-6 méter.

26 Centronics Az IBM PC-vel kompatibilis gépek szabványosított párhuzamos interfésze, hivatalosan DB25 típusú csatlakozónak, népszerű nevén Centronics csatlakozónak nevezett csatlakozóval rendelkeznek. Ez a nyolcvanas évek elején még csak egyirányú kapcsolatot biztosított, mivel eredetileg kifejezetten a nyomtató egyszerű csatlakoztatására fejlesztették ki.

27 IEEE ben, a hordozható gépek terjedésével született meg az igény a kétirányú kapcsolat kétirányú kapcsolat biztosítására, hiszen így a hordozható gép és az irodai gépek igen egyszerűen összekapcsolhatókká váltak. Az első, gyorsan megszületett, ám viszonylag lassú megoldást (négy bit az egyik irányban, négy a másikban) 1992-ben követte a professzionális változat (mindkét irányban 8 bit), melyet IEEE 1284 néven szabványosítottak. Amennyiben a perifériát már az új szabványnak megfelelően alakították ki, akkor rugalmasan választható ki a kialakított öt üzemmód valamelyike. A választás a PC és a periféria előzetes, kölcsönös párbeszéde alapján történik, egymás lehetőségeinek és igényeinek tisztázásával. A választott üzemmódnak megfelelően dinamikusan változik az egyes vezetékekhez rendelt jelek kiosztása, és megkezdődhet a kommunikáció. Míg a hagyományos, Centronics csatlakozóval mintegy 100 KB/s átviteli sebességet lehetett elérni, az új szabvány szerinti sebesség 2 MB/s. Az új sebesség-tartomány már lehetővé teszi a szabványos csatlakozón keresztül illesztett perifériák választékának bővülését, és a hagyományosnak számító nyomtató, illetve gép-gép kapcsolat mellett, például, már hajlékonylemezes egységek külső, szabványosított csatlakoztatása is lehetővé vált. Ennél is érvényesült az IBM PC-knél szinte általánosan követett gyakorlat, mely szerint az új megoldások biztosították a régivel való kompatibilitást, így ez a szabvány képes hagyományos üzemmód biztosítására SPP (Centronics Standard) néven, de bővült az EPP (Enhanced Parallel Port) és az ECP (Extended Capabilities Port) specifikációkkal. Az IBM PC-vel kompatibilis gépek ma alapkiépítettségként rendelkeznek legalább egy, kétirányú kapcsolatot biztosító párhuzamos átvitelt nyújtó általános célú párhuzamos porttal. Ez ma még általában a hagyományos Centronics csatlakozást jelenti, de várható az új IEEE1284-re való fokozatos áttérés.

28 rendszersín SCSI Small Computer System Interface SCSI sín-vezérlő SCSI sín I/O egység I/O egység SCSI sínlezáró Népszerű példája a párhuzamos, multipont átvitelnek az SCSI illesztő. Az elődje még 1981-ben jelent meg, a PC-világban 1986-ban szabványosították, ma inkább SCSI-1 néven emlegetve. Ez egy 8-bites párhuzamos átvitelt jelentett, ami végső formájában 10 MB/s átviteli sebességet biztosított ben az SCSI-2 néven megjelent újabb változatának legfőbb érdeme, hogy 16, illetve 32-bites párhuzamos átvitelt biztosított, így 20, illetve 40 MB/s átviteli sebességet ért el. A SCSI-3 szabvány már egy kiterjedt gyűjtőfogalom, melynek egyes részeit önállóan publikálják. Az egyik legszembeötlőbb újdonsága, hogy függetleníti a hardvert a szoftvertől, így azok önálló fejlődési útra léphetnek. A másik, hogy az eddigi egyetlen helyett négyféle kábelezési rendszert engedélyez, és, például, az FC-AL (Fibre Channel Arbitrated Loop = üvegkábel foglalású áramkör) már 100 MB/s átviteli sebességet biztosít. Ami viszont mindhárom SCSI szabványban közös, az eszközök konfigurálása. Minden SCSI-eszköznek ugyanis két csatlakozási pontja van. Az egyikbe kell dugni a bemenő kábelt, a másikba pedig a következő eszközhöz menő kimenő kábelt. Így a láncba fűzött SCSI-egységeket végül hozzácsatlakoztatjuk a számítógéphez. Minden SCSI-eszköz önállóan működik, és mind a számítógépes rendszerrel, mind pedig egymás között képesek adatátvitelt biztosítani. Az utóbbira példaként megemlíthetjük, hogy egy merevlemez egység készíthet biztonsági másolatot egy mágnesszalagos egységre mégpedig úgy, hogy ebben az adatátvitelben nem vesz részt a számítógép központi processzora. Ez a példa rögtön rámutat az SCSI előnyére, viszont meg kell jegyezni, hogy a magasabb intelligenciának ára van: maga az SCSI-kártya is elég drága, és az SCSI perifériák is drágábbak a más illesztővel rendelkező, hasonló teljesítményű perifériáknál.

A számítógép fő részei

A számítógép fő részei Hardver ismeretek 1 A számítógép fő részei 1. A számítógéppel végzett munka folyamata: bevitel ==> tárolás ==> feldolgozás ==> kivitel 2. A számítógépet 3 fő részre bonthatjuk: központi egységre; perifériákra;

Részletesebben

Bepillantás a gépházba

Bepillantás a gépházba Bepillantás a gépházba Neumann-elvű számítógépek főbb egységei A részek feladatai: Központi egység: Feladata a számítógép vezérlése, és a számítások elvégzése. Operatív memória: A számítógép bekapcsolt

Részletesebben

Bevitel-Kivitel. Bevitel-Kivitel és Perifériák. Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék Budapest. 2005. december 16.

Bevitel-Kivitel. Bevitel-Kivitel és Perifériák. Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék Budapest. 2005. december 16. Architektúrák és operációs rendszerek Balogh Ádám, Lőrentey Károly Eötvös Loránd Tudományegyetem Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék Budapest 2005. december 16. Tartalomjegyzék Perifériák 1 Perifériák

Részletesebben

Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Input/Output

Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Input/Output 1 Input/Output 1. I/O műveletek hardveres háttere 2. I/O műveletek szoftveres háttere 3. Diszkek (lemezek) ------------------------------------------------ 4. Órák, Szöveges terminálok 5. GUI - Graphical

Részletesebben

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés . Számítógépek működési elve Bevezetés az informatikába. előadás Dudásné Nagy Marianna Az általánosan használt számítógépek a belső programvezérlés elvén működnek Külső programvezérlés... Vezérlés elve

Részletesebben

Digitális rendszerek. Digitális logika szintje

Digitális rendszerek. Digitális logika szintje Digitális rendszerek Digitális logika szintje CPU lapkák Mai modern CPU-k egy lapkán helyezkednek el Kapcsolat a külvilággal: kivezetéseken (lábak) keresztül Cím, adat és vezérlőjelek, ill. sínek (buszok)

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZEREK. Elmélet

OPERÁCIÓS RENDSZEREK. Elmélet 1. OPERÁCIÓS RENDSZEREK Elmélet BEVEZETÉS 2 Az operációs rendszer fogalma Az operációs rendszerek feladatai Csoportosítás BEVEZETÉS 1. A tantárgy tananyag tartalma 2. Operációs rendszerek régen és most

Részletesebben

6. óra Mi van a számítógépházban? A számítógép: elektronikus berendezés. Tárolja az adatokat, feldolgozza és az adatok ki és bevitelére is képes.

6. óra Mi van a számítógépházban? A számítógép: elektronikus berendezés. Tárolja az adatokat, feldolgozza és az adatok ki és bevitelére is képes. 6. óra Mi van a számítógépházban? A számítógép: elektronikus berendezés. Tárolja az adatokat, feldolgozza és az adatok ki és bevitelére is képes. Neumann elv: Külön vezérlő és végrehajtó egység van Kettes

Részletesebben

Informatika érettségi vizsga

Informatika érettségi vizsga Informatika 11/L/BJ Informatika érettségi vizsga ÍRÁSBELI GYAKORLATI VIZSGA (180 PERC - 120 PONT) SZÓBELI SZÓBELI VIZSGA (30 PERC FELKÉSZÜLÉS 10 PERC FELELET - 30 PONT) Szövegszerkesztés (40 pont) Prezentáció-készítés

Részletesebben

A Számítógépek hardver elemei

A Számítógépek hardver elemei Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék Kovács Endre tud. Mts. A Számítógépek hardver elemei Korszerű perifériák és rendszercsatolásuk A µ processzoros rendszer regiszter modellje A µp gépi

Részletesebben

Bevitel-Kivitel. Eddig a számítógép agyáról volt szó. Szükség van eszközökre. Processzusok, memória, stb

Bevitel-Kivitel. Eddig a számítógép agyáról volt szó. Szükség van eszközökre. Processzusok, memória, stb Input és Output 1 Bevitel-Kivitel Eddig a számítógép agyáról volt szó Processzusok, memória, stb Szükség van eszközökre Adat bevitel és kivitel a számitógépből, -be Perifériák 2 Perifériákcsoportosításá,

Részletesebben

Az interrupt Benesóczky Zoltán 2004

Az interrupt Benesóczky Zoltán 2004 Az interrupt Benesóczky Zoltán 2004 1 Az interrupt (program megszakítás) órajel generátor cím busz környezet RESET áramkör CPU ROM RAM PERIF. adat busz vezérlõ busz A periféria kezelés során információt

Részletesebben

Architektúra, megszakítási rendszerek

Architektúra, megszakítási rendszerek Architektúra, megszakítási ek Mirıl lesz szó? Megszakítás fogalma Megszakítás folyamata Többszintű megszakítási ek Koschek Vilmos Példa: Intel Pentium vkoschek@vonalkodhu Koschek Vilmos Fogalom A számítógép

Részletesebben

Számítógép felépítése

Számítógép felépítése Alaplap, processzor Számítógép felépítése Az alaplap A számítógép teljesítményét alapvetően a CPU és belső busz sebessége (a belső kommunikáció sebessége), a memória mérete és típusa, a merevlemez sebessége

Részletesebben

A mikroprocesszor felépítése és működése

A mikroprocesszor felépítése és működése A mikroprocesszor felépítése és működése + az egyes részegységek feladata! Információtartalom vázlata A mikroprocesszor feladatai A mikroprocesszor részegységei A mikroprocesszor működése A mikroprocesszor

Részletesebben

XII. PÁRHUZAMOS ÉS A SOROS ADATÁTVITEL

XII. PÁRHUZAMOS ÉS A SOROS ADATÁTVITEL XII. PÁRHUZAMOS ÉS A SOROS ADATÁTVITEL Ma, a sok más felhasználás mellett, rendkívül jelentős az adatok (információk) átvitelével foglakozó ágazat. Az átvitel történhet rövid távon, egy berendezésen belül,

Részletesebben

Számítógépek felépítése, alapfogalmak

Számítógépek felépítése, alapfogalmak 2. előadás Számítógépek felépítése, alapfogalmak Lovas Szilárd, Krankovits Melinda SZE MTK MSZT kmelinda@sze.hu B607 szoba Nem reprezentatív felmérés kinek van ilyen számítógépe? 2 Nem reprezentatív felmérés

Részletesebben

ELŐADÁS 2016-01-05 SZÁMÍTÓGÉP MŰKÖDÉSE FIZIKA ÉS INFORMATIKA

ELŐADÁS 2016-01-05 SZÁMÍTÓGÉP MŰKÖDÉSE FIZIKA ÉS INFORMATIKA ELŐADÁS 2016-01-05 SZÁMÍTÓGÉP MŰKÖDÉSE FIZIKA ÉS INFORMATIKA A PC FIZIKAI KIÉPÍTÉSÉNEK ALAPELEMEI Chip (lapka) Mikroprocesszor (CPU) Integrált áramköri lapok: alaplap, bővítőkártyák SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE

Részletesebben

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel A Protecta intelligens EuroProt készülékei a védelem-technika és a mikroprocesszoros technológia fejlődésével párhuzamosan követik a kommunikációs

Részletesebben

Ismerkedjünk tovább a számítógéppel. Alaplap és a processzeor

Ismerkedjünk tovább a számítógéppel. Alaplap és a processzeor Ismerkedjünk tovább a számítógéppel Alaplap és a processzeor Neumann-elvű számítógépek főbb egységei A részek feladatai: Központi egység: Feladata a számítógép vezérlése, és a számítások elvégzése. Operatív

Részletesebben

Első sor az érdekes, IBM PC. 8088 ra alapul: 16 bites feldolgozás, 8 bites I/O (olcsóbb megoldás). 16 kbyte RAM. Nem volt háttértár, 5 db ISA foglalat

Első sor az érdekes, IBM PC. 8088 ra alapul: 16 bites feldolgozás, 8 bites I/O (olcsóbb megoldás). 16 kbyte RAM. Nem volt háttértár, 5 db ISA foglalat 1 2 3 Első sor az érdekes, IBM PC. 8088 ra alapul: 16 bites feldolgozás, 8 bites I/O (olcsóbb megoldás). 16 kbyte RAM. Nem volt háttértár, 5 db ISA foglalat XT: 83. CPU ugyanaz, nagyobb RAM, elsőként jelent

Részletesebben

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0 ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között.

Részletesebben

A számítógép egységei

A számítógép egységei A számítógép egységei A számítógépes rendszer két alapvető részből áll: Hardver (a fizikai eszközök összessége) Szoftver (a fizikai eszközöket működtető programok összessége) 1.) Hardver a) Alaplap: Kommunikációt

Részletesebben

3.óra Beviteli perifériák. Perifériák: A szg.-hez csatolt külső eszközök. A periféria illesztőkön keresztül csatlakoznak.

3.óra Beviteli perifériák. Perifériák: A szg.-hez csatolt külső eszközök. A periféria illesztőkön keresztül csatlakoznak. 3.óra Beviteli perifériák Perifériák: A szg.-hez csatolt külső eszközök. A periféria illesztőkön keresztül csatlakoznak. Csoportosításuk működési elv szerint: 1. Soros (serial) egy vezeték az előny, hátrány

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó... xi. 1. Bevezetés... 1. 2. Mechanikai, elektromos és logikai jellemzők... 13

Tartalomjegyzék. Előszó... xi. 1. Bevezetés... 1. 2. Mechanikai, elektromos és logikai jellemzők... 13 Előszó... xi 1. Bevezetés... 1 1.1. Fogalmak, definíciók... 1 1.1.1. Mintapéldák... 2 1.1.1.1. Mechanikus kapcsoló illesztése... 2 1.1.1.2. Nyomtató illesztése... 3 1.1.1.3. Katódsugárcsöves kijelző (CRT)

Részletesebben

ATMEL ATMEGA MIKROVEZÉRLŐ-CSALÁD

ATMEL ATMEGA MIKROVEZÉRLŐ-CSALÁD Misák Sándor ATMEL ATMEGA MIKROVEZÉRLŐ-CSALÁD Nanoelektronikai és Nanotechnológiai Részleg DE TTK v.0.1 (2007.02.13.) 1. előadás 1. Általános ismeretek. 2. Sajátos tulajdonságok. 3. A processzor jellemzői.

Részletesebben

9. Fejezet: Input/Output

9. Fejezet: Input/Output 9. Fejezet: Input/Output The Architecture of Computer Hardware and Systems Software: An Information Technology Approach 3rd Edition, Irv Englander John Wiley and Sons 2003 Wilson Wong, Bentley College

Részletesebben

Számítógép architektúra

Számítógép architektúra Budapesti Műszaki Főiskola Regionális Oktatási és Innovációs Központ Székesfehérvár Számítógép architektúra Dr. Seebauer Márta főiskolai tanár seebauer.marta@roik.bmf.hu Irodalmi források Cserny L.: Számítógépek

Részletesebben

USB adatgyűjtő eszközök és programozásuk Mérő- és adatgyűjtő rendszerek

USB adatgyűjtő eszközök és programozásuk Mérő- és adatgyűjtő rendszerek USB adatgyűjtő eszközök és programozásuk Mérő- és s adatgyűjt jtő rendszerek Az USB kialakulása Az USB felépítése Az USB tulajdonságai USB eszközök Áttekintés USB eszközök programozása 2 Az USB kialakulása

Részletesebben

4.1.1. I 2 C, SPI, I 2 S, USB, PWM, UART, IrDA

4.1.1. I 2 C, SPI, I 2 S, USB, PWM, UART, IrDA 4.1.1. I 2 C, SPI, I 2 S, USB, PWM, UART, IrDA A címben található jelölések a mikrovezérlők kimentén megjelenő tipikus perifériák, típus jelzései. Mindegyikkel röviden foglalkozni fogunk a folytatásban.

Részletesebben

Bevezetés az informatikába

Bevezetés az informatikába Bevezetés az informatikába 3. előadás Dr. Istenes Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék Matematikus BSc - I. félév / 2008 / Budapest Dr.

Részletesebben

11. Haladó ismeretek: személyi számítógépek

11. Haladó ismeretek: személyi számítógépek 11. Haladó ismeretek: személyi számítógépek Tartalom 11.1 A szakterületi technikus, az informatikai támogató technikus és a karbantartó technikus beosztások áttekintése 11.2 A biztonságos labor- és szerszámhasználat

Részletesebben

Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz

Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz A mobil robot vezérlőrendszerének feladatai Elvégzendő feladat Kommunikáció Vezérlő rendszer

Részletesebben

14.óra Portok és csatlakozók típusai, belső- és külső kábeltípusok

14.óra Portok és csatlakozók típusai, belső- és külső kábeltípusok 14.óra Portok és csatlakozók típusai, belső- és külső kábeltípusok Kommunikációs portok: A számítógép fejlődésével párhuzamosan a külső perifériákkal való kapcsolattartás céljából több különböző, úgynevezett

Részletesebben

SR mini PLC Modbus illesztő modul. Modul beállítása Bemeneti pontok kiosztása főmodul esetén Bemeneti pontok címkiosztása kiegészítő modul esetében

SR mini PLC Modbus illesztő modul. Modul beállítása Bemeneti pontok kiosztása főmodul esetén Bemeneti pontok címkiosztása kiegészítő modul esetében SR mini PLC Modbus illesztő modul Modul beállítása Bemeneti pontok kiosztása főmodul esetén Bemeneti pontok címkiosztása kiegészítő modul esetében Kimeneti pontok címkiosztása főmodul esetében, olvasásra

Részletesebben

Központi vezérlőegység

Központi vezérlőegység Központi vezérlőegység A számítógép agya a központi vezérlőegység (CPU: Central Processing Unit). Két fő része a vezérlőegység (CU: Controll Unit), ami a memóriában tárolt program dekódolását és végrehajtását

Részletesebben

Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez

Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez Készítette: Fekete Dávid Processzor felépítése 2 Perifériák csatlakozása a processzorhoz A perifériák adatlapjai megtalálhatók a programozasi_segedlet.zip-ben.

Részletesebben

Alaplap: közös kapcsolódási felület a számítógép részegységei számára

Alaplap: közös kapcsolódási felület a számítógép részegységei számára Alaplap: közös kapcsolódási felület a számítógép részegységei számára AGP-csatlakozó alaplapi vezérlő chip PCI-csatlakozók rögzítőkeret a hűtőhöz FDD-csatlakozó tápegységcsatlakozó S.ATAcsatlakozók P.ATAcsatlakozók

Részletesebben

Számítógép Architektúrák

Számítógép Architektúrák Perifériakezelés a PCI-ban és a PCI Express-ben Horváth Gábor 2017. február 14. Budapest docens BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék ghorvath@hit.bme.hu A PCI PCI = Peripheral Component Interfész,

Részletesebben

1. Milyen eszközöket használt az ősember a számoláshoz? ujjait, fadarabokat, kavicsokat

1. Milyen eszközöket használt az ősember a számoláshoz? ujjait, fadarabokat, kavicsokat 1. Milyen eszközöket használt az ősember a számoláshoz? ujjait, fadarabokat, kavicsokat 2. Mit tudsz Blaise Pascalról? Ő készítette el az első szériában gyártott számológépet. 7 példányban készült el.

Részletesebben

Számítógépek, számítógép rendszerek

Számítógépek, számítógép rendszerek Számítógépek, számítógép rendszerek 7. A sínek Dr. Vadász Dénes Miskolc, 2005. február TARTALOM TARTALOM... a 7. A sínek... 1 7.1. Az IBM PC-k sínrendszerei... 3 7.2. A PCI sín... 4 7.3. További híres

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL)

SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL) SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL) SZÁMÍTÓGÉP Olyan elektronikus berendezés, amely adatok, információk feldolgozására képes emberi beavatkozás nélkül valamilyen program segítségével. HARDVER Összes műszaki

Részletesebben

PMU Kezdı lépések. 6-0 Csatlakozás LG GLOFA-GM és SAMSUNG PLC-hez. 6-1 Kommunikáció LG PMU és LG GLOFA-GM7 / GM6 / GM4 között

PMU Kezdı lépések. 6-0 Csatlakozás LG GLOFA-GM és SAMSUNG PLC-hez. 6-1 Kommunikáció LG PMU és LG GLOFA-GM7 / GM6 / GM4 között -0 Csatlakozás LG GLOFA-GM és SAMSUNG PLC-hez -1 Kommunikáció LG PMU és LG GLOFA-GM / GM között -1-1 PLC programozó csatlakozója ( CPU loader port ) -1- PLC beépített C-NET csatlakozója (CPU C-net) -1-

Részletesebben

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti Küls eszközök Dokumentum cikkszáma: 409917-211 2006. május Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti. Tartalomjegyzék 1 Az USB-eszközök használata USB-eszköz csatlakoztatása.......................

Részletesebben

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti Küls eszközök Dokumentum cikkszáma: 396847-211 2006. március Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti. Tartalomjegyzék 1 Az USB-eszközök használata USB-eszköz csatlakoztatása.......................

Részletesebben

Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 9

Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 9 r. Oniga István IGITÁLIS TEHNIKA 9 Regiszterek A regiszterek több bites tárolók hálózata S-R, J-K,, vagy kapuzott tárolókból készülnek Fontosabb alkalmazások: adatok tárolása és adatmozgatás Funkcióik:

Részletesebben

Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 9

Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 9 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 9 Fehér Béla Raikovich Tamás,

Részletesebben

loop() Referencia: https://www.arduino.cc/en/reference/homepage

loop() Referencia: https://www.arduino.cc/en/reference/homepage Arduino alapok Sketch ~ Solution Forrás:.ino (1.0 előtt.pde).c,.cpp,.h Külső könyvtárak (legacy / 3rd party) Mintakódok (example) setup() Induláskor fut le, kezdeti értékeket állít be, inicializálja a

Részletesebben

Nagy Gergely április 4.

Nagy Gergely április 4. Mikrovezérlők Nagy Gergely BME EET 2012. április 4. ebook ready 1 Bevezetés Áttekintés Az elektronikai tervezés eszközei Mikroprocesszorok 2 A mikrovezérlők 3 Főbb gyártók Áttekintés A mikrovezérlők az

Részletesebben

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet 1. örök 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet 1. örök 3. Szedjük szét a számítógépet 2. Témakörök 1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig ( a kommunikáció fejlődése napjainkig) 2. Szedjük szét a számítógépet 1. ( a hardver architektúra elemei) 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

Részletesebben

Megoldás. Feladat 1. Statikus teszt Specifikáció felülvizsgálat

Megoldás. Feladat 1. Statikus teszt Specifikáció felülvizsgálat Megoldás Feladat 1. Statikus teszt Specifikáció felülvizsgálat A feladatban szereplő specifikáció eredeti, angol nyelvű változata egy létező eszköz leírása. Nem állítjuk, hogy az eredeti dokumentum jól

Részletesebben

A vezérlő alkalmas 1x16, 2x16, 2x20, 4x20 karakteres kijelzők meghajtására. Az 1. ábrán látható a modul bekötése.

A vezérlő alkalmas 1x16, 2x16, 2x20, 4x20 karakteres kijelzők meghajtására. Az 1. ábrán látható a modul bekötése. Soros LCD vezérlő A vezérlő modul lehetővé teszi, hogy az LCD-t soros vonalon illeszthessük alkalmazásunkhoz. A modul több soros protokollt is támogat, úgy, mint az RS232, I 2 C, SPI. Továbbá az LCD alapfunkcióit

Részletesebben

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap IDAXA-PiroSTOP PIRINT PiroFlex Interfész Terméklap Hexium Kft. PIRINT Terméklap Rev 2 2 Tartalomjegyzék. ISMERTETŐ... 3 2. HARDVER... 4 2. LED... 5 2.2 KAPCSOLAT A VKGY GYŰRŰVEL... 6 2.3 CÍMBEÁLLÍTÁS...

Részletesebben

Külső eszközök. Felhasználói útmutató

Külső eszközök. Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló

Részletesebben

Yottacontrol I/O modulok beállítási segédlet

Yottacontrol I/O modulok beállítási segédlet Yottacontrol I/O modulok beállítási segédlet : +36 1 236 0427 +36 1 236 0428 Fax: +36 1 236 0430 www.dialcomp.hu dial@dialcomp.hu 1131 Budapest, Kámfor u.31. 1558 Budapest, Pf. 7 Tartalomjegyzék Bevezető...

Részletesebben

Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 9

Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 9 r. Oniga István IGITÁLIS TEHNIKA 9 Regiszterek A regiszterek több bites tárolók hálózata S-R, J-K,, vagy kapuzott tárolókból készülnek Fontosabb alkalmazások: adatok tárolása és adatmozgatás Funkcióik:

Részletesebben

Külső eszközök. Felhasználói útmutató

Külső eszközök. Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt szereplő

Részletesebben

Alaplap. Slot. Bővítőkártyák. Csatolható tárolók. Portok. < Hardver

Alaplap. Slot. Bővítőkártyák. Csatolható tárolók. Portok. < Hardver 2016/07/02 07:26 < Hardver Szerző: Sallai András Copyright Sallai András, 2014, 2015 Licenc: GNU Free Documentation License 1.3 Web: http://szit.hu Slot Az alaplap bővítőhelyei. ISA VESA-LB PCI AGP PCIE

Részletesebben

I 2 C, RS-232 és USB. Informatikai eszközök fizikai alapjai. Oláh Tamás István 2015.04.08

I 2 C, RS-232 és USB. Informatikai eszközök fizikai alapjai. Oláh Tamás István 2015.04.08 I 2 C, RS-232 és USB Informatikai eszközök fizikai alapjai Oláh Tamás István 2015.04.08 Az I 2 C Busz Phillips által kifejlesztett kétvezetékes szinkron adatátviteli eszköz integrált áramkörök összekapcsolására

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Számítógépes alapfogalmak, számítógép generációk 2. A számítógép felépítése, hardver, A központi egység 3. Hardver

Részletesebben

1. Fejezet Hardver Installálás

1. Fejezet Hardver Installálás 1. Fejezet Hardver Installálás Az egyes kártyák és az opcionálisan használható kiegészítők különbözősége miatti egyes hardverkiépítések eltérhetnek egymástól. Ez a fejezet segít minden egyes Geovision

Részletesebben

Máté: Számítógép architektúrák 2010.10.06.

Máté: Számítógép architektúrák 2010.10.06. szinkron : Minden eseményt egy előző esemény okoz! Nincs órajel, WIT, van viszont: MSYN# (kérés Master SYNchronization), SSYN# (kész Slave SYNchronization). Ugyanazon a en gyors és lassú mester szolga

Részletesebben

Számítógépek felépítése

Számítógépek felépítése Számítógépek felépítése Emil Vatai 2014-2015 Emil Vatai Számítógépek felépítése 2014-2015 1 / 14 Outline 1 Alap fogalmak Bit, Byte, Word 2 Számítógép részei A processzor részei Processzor architektúrák

Részletesebben

BEÁGYAZOTT RENDSZEREK TERVEZÉSE UDP csomag küldése és fogadása beágyazott rendszerrel példa

BEÁGYAZOTT RENDSZEREK TERVEZÉSE UDP csomag küldése és fogadása beágyazott rendszerrel példa BEÁGYAZOTT RENDSZEREK TERVEZÉSE 1 feladat: A Netburner MOD5270 fejlesztőlap segítségével megvalósítani csomagok küldését és fogadását a fejlesztőlap és egy PC számítógép között. megoldás: A fejlesztőlapra,

Részletesebben

Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 9

Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 9 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 9 Fehér Béla Raikovich Tamás,

Részletesebben

2016/08/31 02:45 1/6 Hardver alapok

2016/08/31 02:45 1/6 Hardver alapok 2016/08/31 02:45 1/6 Hardver alapok < Hardver Hardver alapok Szerző: Sallai András Copyright Sallai András, 2011, 2013, 2014 Licenc: GNU Free Documentation License 1.3 Web: http://szit.hu Bevezetés A számítógépet

Részletesebben

11.3.7 Feladatlap: Számítógép összetevők keresése

11.3.7 Feladatlap: Számítógép összetevők keresése 11.3.7 Feladatlap: Számítógép összetevők keresése Bevezetés Nyomtasd ki a feladatlapot és old meg a feladatokat. Ezen feladatlap megoldásához szükséged lesz az Internetre, katalógusokra vagy egy helyi

Részletesebben

Billentyűzet. Csatlakozók: A billentyűzetet kétféle csatlakozóval szerelhetik. 5 pólusú DIN (AT vagy XT billentyűzet csatlakozó),

Billentyűzet. Csatlakozók: A billentyűzetet kétféle csatlakozóval szerelhetik. 5 pólusú DIN (AT vagy XT billentyűzet csatlakozó), Billentyűzet Általános billentyűzet Csatlakozók: A billentyűzetet kétféle csatlakozóval szerelhetik. 5 pólusú DIN (AT vagy XT billentyűzet csatlakozó), 6 pólusú mini-din (PS/2 billentyűzet csatlakozó).

Részletesebben

Perifériák hozzáadása a rendszerhez

Perifériák hozzáadása a rendszerhez Perifériák hozzáadása a rendszerhez Intellectual Property (IP) katalógus: Az elérhető IP modulok listája Bal oldalon az IP Catalog fül Ingyenes IP modulok Fizetős IP modulok: korlátozások Időkorlátosan

Részletesebben

2017/12/16 21:33 1/7 Hardver alapok

2017/12/16 21:33 1/7 Hardver alapok 2017/12/16 21:33 1/7 Hardver alapok < Hardver Hardver alapok Szerző: Sallai András Copyright Sallai András, 2011, 2013, 2014 Licenc: GNU Free Documentation License 1.3 Web: http://szit.hu Bevezetés A számítógépet

Részletesebben

Digitális rendszerek. Mikroarchitektúra szintje

Digitális rendszerek. Mikroarchitektúra szintje Digitális rendszerek Mikroarchitektúra szintje Mikroarchitektúra Jellemzők A digitális logika feletti szint Feladata az utasításrendszer-architektúra szint megalapozása, illetve megvalósítása Példa Egy

Részletesebben

Számítógép Architektúrák

Számítógép Architektúrák Számítógép Architektúrák Perifériakezelés a PCI-ban és a PCI Express-ben 2015. március 9. Budapest Horváth Gábor docens BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék ghorvath@hit.bme.hu Tartalom A

Részletesebben

Operációs rendszerek. Bemutatkozás

Operációs rendszerek. Bemutatkozás Bevezetés az operációs rendszerek világába dr. Benyó Balázs benyo@sze.hu Bemutatkozás www.sze.hu/~benyo 1 Számítógép HW-SW felépítése felhasználó felhasználó felhasználó Operációs rendszer Operációs rendszer

Részletesebben

LOGSYS LOGSYS LCD KIJELZŐ MODUL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. 2010. november 8. Verzió 1.0. http://logsys.mit.bme.hu

LOGSYS LOGSYS LCD KIJELZŐ MODUL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. 2010. november 8. Verzió 1.0. http://logsys.mit.bme.hu LOGSYS LCD KIJELZŐ MODUL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 2010. november 8. Verzió 1.0 http://logsys.mit.bme.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 1 2 Kommunikációs interfész... 2 3 Memóriák az LCD vezérlőben... 3 3.1

Részletesebben

11. Az alaplap és részei, az eszközök alaplapra történő csatlakoztatásának módjai

11. Az alaplap és részei, az eszközök alaplapra történő csatlakoztatásának módjai 11. Az alaplap és részei, az eszközök alaplapra történő csatlakoztatásának módjai Az alaplap részei, az egyes részek funkciói Az alaplapon (motherboard) a számítógép működéséhez elengedhetetlen áramkörök

Részletesebben

A számítógépek felépítése. A számítógép felépítése

A számítógépek felépítése. A számítógép felépítése A számítógépek felépítése A számítógépek felépítése A számítógépek felépítése a mai napig is megfelel a Neumann elvnek, vagyis rendelkezik számoló egységgel, tárolóval, perifériákkal. Tápegység 1. Tápegység:

Részletesebben

Operandus típusok Bevezetés: Az utasítás-feldolgozás menete

Operandus típusok Bevezetés: Az utasítás-feldolgozás menete Operandus típusok Bevezetés: Az utasítás-feldolgozás menete Egy gépi kódú utasítás általános formája: MK Címrész MK = műveleti kód Mit? Mivel? Az utasítás-feldolgozás általános folyamatábrája: Megszakítás?

Részletesebben

RUBICON Serial IO kártya

RUBICON Serial IO kártya RUBICON Serial IO kártya Műszaki leírás 1.0 Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. 1149 Budapest, Egressy út 17-21. telefon: +361 469 4020; fax: +361 469 4029 e-mail: info@rubin.hu;

Részletesebben

Verzió: 2.0 2012. PROCONTROL ELECTRONICS LTD www.procontrol.hu

Verzió: 2.0 2012. PROCONTROL ELECTRONICS LTD www.procontrol.hu PROCONTROL Proxer 6 RFID Proximity kártyaolvasó Verzió: 2.0 2012. Létrehozás dátuma: 2012.08.07 18:42 1. oldal, összesen: 5 A Proxer6 egy proximity kártyaolvasó, ami RFID kártyák és transzponderek (egyéb

Részletesebben

RSC-2R. Wireless Modem RS232, RS232 vonalhosszabbító, RS 232 / Rádió konverter

RSC-2R. Wireless Modem RS232, RS232 vonalhosszabbító, RS 232 / Rádió konverter RSC-2R Wireless Modem RS232, RS232 vonalhosszabbító, RS 232 / Rádió konverter Felhasználás Az RS232 rádiómodem egy DB9-es csatlakozóval RS232 portra kapcsolható, pl. PC-hez vagy egyéb soros kimenetű mobil

Részletesebben

SIOUX-RELÉ. Sioux relé modul telepítési leírás Szerkesztés MACIE0191

SIOUX-RELÉ. Sioux relé modul telepítési leírás Szerkesztés MACIE0191 SIOUX-RELÉ Sioux relé modul telepítési leírás Szerkesztés 1.2 20MACIE0191 1 Leírás 1.1 Leírás A Sioux-relé egy soros modul, amely tartalmaz egy master kártyát, amely maximum két slave kártyával bővíthető.

Részletesebben

Számítógépek felépítése, alapfogalmak

Számítógépek felépítése, alapfogalmak 2. előadás Számítógépek felépítése, alapfogalmak Lovas Szilárd SZE MTK MSZT lovas.szilard@sze.hu B607 szoba Nem reprezentatív felmérés kinek van ilyen számítógépe? Nem reprezentatív felmérés kinek van

Részletesebben

HARDVERKÖVETELMÉNYEK. Alapkonfiguráció IBM-kompatibilis PC-környezetben.:

HARDVERKÖVETELMÉNYEK. Alapkonfiguráció IBM-kompatibilis PC-környezetben.: HARDVERKÖVETELMÉNYEK Alapkonfiguráció IBM-kompatibilis PC-környezetben.: Alapkövetelmény: szoros együttműködés a hardver részegységek között. (= összehangolt teljesítményjellemzők) I. Mikroprocesszorok

Részletesebben

Számítógépek felépítése

Számítógépek felépítése Számítógépek felépítése Kérdések a témakörhöz Melyek a Neumann-elvek? Milyen főbb részei vannak a Neumann-elvek alapján működő számítógépeknek? Röviden mutasd be az egyes részek feladatait! Melyek a ma

Részletesebben

SP-PROG (SP-PROG-BT) Univerzális USB (Bluetooth/USB) Programozó

SP-PROG (SP-PROG-BT) Univerzális USB (Bluetooth/USB) Programozó SP-PROG (SP-PROG-BT) Univerzális USB (Bluetooth/USB) Programozó Használati útmutató (v1.0) Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 2. ELSŐ LÉPÉSEK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Történeti áttekintés 2. Számítógépes alapfogalmak 3. A számítógép felépítése, hardver A központi egység 4. Hardver

Részletesebben

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet 2. ZH A csoport 1. Hogyan adható meg egy digitális műszer pontossága? (3p) Digitális műszereknél a pontosságot két adattal lehet megadni: Az osztályjel ±%-os értékével, és a ± digit értékkel (jellemző

Részletesebben

INVERSE MULTIPLEXER RACK

INVERSE MULTIPLEXER RACK SP 7505 Tartalomjegyzék...1 Általános ismertetés...2 Követelmények...2 Felépítése és működése...3 Beállítások...3 Felügyelet...3 Csatlakozók...3 Kijelzők...3 Műszaki adatok:...4 G703 felület:...4 LAN felület:...4

Részletesebben

Számítógép egységei. Szoftver (a fizikai eszközöket működtető programok összessége)

Számítógép egységei. Szoftver (a fizikai eszközöket működtető programok összessége) Számítógép egységei A számítógépes rendszer két alapvető részből áll: Hardver (a fizikai eszközök összessége) Szoftver (a fizikai eszközöket működtető programok összessége) 1.) Hardver a) Alaplap: Kommunikációt

Részletesebben

Nagy adattömbökkel végzett FORRÓ TI BOR tudományos számítások lehetőségei. kisszámítógépes rendszerekben. Kutató Intézet

Nagy adattömbökkel végzett FORRÓ TI BOR tudományos számítások lehetőségei. kisszámítógépes rendszerekben. Kutató Intézet Nagy adattömbökkel végzett FORRÓ TI BOR tudományos számítások lehetőségei Kutató Intézet kisszámítógépes rendszerekben Tudományos számításokban gyakran nagy mennyiségű aritmetikai művelet elvégzésére van

Részletesebben

2. Egy analóg vagy digitális multiméter segítségével hogyan dönthető el egy UTP kábel két végén lévő csatlakozók bekötésének helyessége?

2. Egy analóg vagy digitális multiméter segítségével hogyan dönthető el egy UTP kábel két végén lévő csatlakozók bekötésének helyessége? 1. Egy LAN hálózat 90 m hosszúságú UTP kábele meghibásodik. Meg lehet-e határozni, hogy a kábel melyik részén keletkezett a hiba, anélkül, hogy a kábelt néznénk? Nem, ezt nem lehet meghatározni. Attól

Részletesebben

Mérési jegyzőkönyv. az ötödik méréshez

Mérési jegyzőkönyv. az ötödik méréshez Mérési jegyzőkönyv az ötödik méréshez A mérés időpontja: 2007-10-30 A mérést végezték: Nyíri Gábor kdu012 mérőcsoport A mérést vezető oktató neve: Szántó Péter A jegyzőkönyvet tartalmazó fájl neve: ikdu0125.doc

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPEK BELSŐ FELÉPÍTÉSE - 1

SZÁMÍTÓGÉPEK BELSŐ FELÉPÍTÉSE - 1 INFORMATIKAI RENDSZEREK ALAPJAI (INFORMATIKA I.) 1 NEUMANN ARCHITEKTÚRÁJÚ GÉPEK MŰKÖDÉSE SZÁMÍTÓGÉPEK BELSŐ FELÉPÍTÉSE - 1 Ebben a feladatban a következőket fogjuk áttekinteni: Neumann rendszerű számítógép

Részletesebben

IT - Alapismeretek. Feladatgyűjtemény

IT - Alapismeretek. Feladatgyűjtemény IT - Alapismeretek Feladatgyűjtemény Feladatok PowerPoint 2000 1. FELADAT TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Pótolja a hiányzó neveket, kifejezéseket! Az első négyműveletes számológépet... készítette. A tárolt program

Részletesebben

9. Fejezet: Input/Output

9. Fejezet: Input/Output 9. Fejezet: Input/Output The Architecture of Computer Hardware and Systems Software: An Information Technology Approach 3rd Edition, Irv Englander John Wiley and Sons 2003 Wilson Wong, Bentley College

Részletesebben

3. A DIGILENT BASYS 2 FEJLESZTŐLAP LEÍRÁSA

3. A DIGILENT BASYS 2 FEJLESZTŐLAP LEÍRÁSA 3. A DIGILENT BASYS 2 FEJLESZTŐLAP LEÍRÁSA Az FPGA tervezésben való jártasság megszerzésének célszerű módja, hogy gyári fejlesztőlapot alkalmazzunk. Ezek kiválóan alkalmasak tanulásra, de egyes ipari tervezésekhez

Részletesebben

A tervfeladat sorszáma: 1 A tervfeladat címe: ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasítással

A tervfeladat sorszáma: 1 A tervfeladat címe: ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasítással .. A tervfeladat sorszáma: 1 A ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasítással Minimálisan az alábbi képességekkel rendelkezzen az ALU 8-bites operandusok Aritmetikai funkciók: összeadás, kivonás, shift, komparálás

Részletesebben

Külső eszközök Felhasználói útmutató

Külső eszközök Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Külső eszközök. Felhasználói útmutató

Külső eszközök. Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben