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Jednostka centralna EC-2032

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Academic year: 2022

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(1)

J E D N O S T K A C E N T R A L N A C E N T R A L P R O C E S S IN G U N IT Z E N T R A L E IN H E IT n P O M E C C O P

EC-2032

(2)

J e d n o s t k a c e n t r a l n a E C - 2 0 3 2

E le k tro n iczn a m a sz y n a c y fr o w a E C - 1 0 3 2 jest je d n ą z p o d s t a w o ­ w y c h m a sz y n J e d n o lit e g o S y ste m u . Z a lic z a n a jest o n a d o k la sy d u ż y c h lu b ś re d n ic h m a sz y n c y fr o w y c h w z a le ż n o śc i o d w ie lk o ś c i p a m ię ci i k o n fig u ra c ji u rzą d ze ń ze w n ę trzn ych .

D zię ki zn a c zn e j w y d a jn o ś c i p rzetw arza nia i dużej p a m ię ci o p e r a ­ cyjnej m o ż e s t a n o w ić b a zę d o tw o rz e n ia w ie lk ic h k o n figu ra cji k o m p u t e r o w y c h p rz e z n a c z o n y c h d o ro z w ią z y w a n ia z a ró w n o o b s z e r n y c h i s k o m p lik o w a n y c h za d a ń w za k re sie e le k tro n ic z n e g o p rz e tw a rza n ia d a n y c h jak i o b lic z e ń n a u k o w o -t e c h n ic z n y c h . R o z b u d o w a n a lista ro z k a z ó w o b e jm u jąc a ich p e łn y ze sta w , z g o d n y z za le c e n ia m i J S E M C , u m o ż liw ia e fe k ty w n e d zia ła n ie na d a n y c h o ró żn o ro d n e j p o s ta c i i w r a z z m o d u ło w ą b u d o w ą fu n k c jo n a ln ą s y st e m u o p a rte g o na je d n o s tc e centralnej E C - 2 0 3 2 c z y n ią g o u n iw e r s a ln y m w z a s to s o w a n ia c h .

J C E C - 2 0 3 2 sk ła d a się z trzech p o d s t a w o w y c h b lo k ó w fu n k c jo ­ n a ln y c h : p ro ce so ra , k a n a łó w i p a m ię ci op eracyjn ej ( P A O ) . P ro c e s o r p rz e z n a c z o n y jest d o s te ro w a n ia p ro c e se m p rz e tw a rza ­ nia z g o d n ie z z a d a n y m p ro gra m em .

Ł ą c z n o ś ć p ro c e s o ra z u rzą d ze n ia m i z e w n ę trz n y m i re a lizo w a n a jest p o p rz e z k a n a ły W E - W Y : m u lt ip le k so r o w y ( K M ) i se le k to ro w e ( K S ) .

K a n a ł m u lt ip le k so r o w y u m o ż liw ia p o d łą c z e n ie s z e re g u urzą d ze ń W E - W Y na jczęściej o m ałej i średniej s z y b k o ś c i p rz e syła n ia d a ­ n y c h ; u rzą d ze ń W E - W Y z kart p e rfo ro w a n y c h , z ta ś m y p a p ie ro ­ wej, d ru k a re k itp. K M za w ie ra 2 5 6 n ie d z ie lo n y c h lu b 1 2 0 nie d z ie lo n y c h i 8 d z ie lo n y c h p o d k a n a łó w . D o p o d k a n a łó w nie d z ie ­ lo n y c h m o ż n a p o d łą c z y ć ty lk o je d n o u rzą d ze n ie W E - W Y ; d o p o d k a n a łu d z ie lo n e g o - d o 1 6. S z y b k o ś ć tran sm isji d a n y c h w re­

żim ie m u lt ip łe k s o ro w y m — 1 4 5 0 0 0 bajtów /s, w reżim ie s e le k ­ t o ro w y m - 4 7 0 0 0 0 bajtów /s.

K a n a ł s e le k t o ro w y ( K S ) u m o ż liw ia p o d łą c z e n ie d o p ro ce so ra s z y b k ic h u rzą d ze ń z e w n ę tr z n y c h (p a m ię c i ze w n ę trzn e d y s k o w e , t a ś m o w e itp.). D o je d n e g o k a n a łu s e le k t o ro w e g o m o ż n a p o d łą ­ c z y ć d o 8 u rzą d ze ń ste ru jąc ych , które m o g ą s te ro w a ć m a k s y m a l­

n ie 2 5 6 u rzą d ze n ia m i W E - W Y . S u m a r y c z n a p r z e p u s t o w o ś ć k a ­ n a łó w s e le k t o ro w y c h — 2 5 0 0 0 0 0 ba jtó w s.

P a m ię ć o p e ra c y jn a ( P A O ) s łu ż y d o p rz e c h o w y w a n ia z a r ó w n o p rz e tw a rz a n y c h d a n y c h ja k i ro zk a z ó w . Z b u d o w a n a jest z b lo k ó w p o 4 0 9 6 b a jtó w (4 K b a jtó w ) każdy. P o j e m n o ś ć p a m ięci m oże w y n o s ić 1 2 8 d o 1 0 2 4 K b a jtó w i m o ż e b y ć t w o rz o n a z m o d u łó w p o 1 2 8 K b a jtó w każd y. N a jm n ie jsz ą je d n o s tk ą inform acji a d re ­ s o w a n ą w P A O jest bajt ( 8 b itó w + 1 bit k o n tro ln y ). Bajty w e w ­ nątrz b lo k u a d r e s o w a n e s ą b e z p o śre d n io . M ie js c a w p a m ię ci a d re ­ s o w a n e s ą 2 4 - b it o w ą lic zb ą p o c z y n a ją c o d „ 0 ".

Z a w a r t o ś ć p e w n y c h p ó l w P A O z a b e z p ie c z o n a jest p rzed n ie ­ w ł a ś c iw y m w y k o rz y s ta n ie m lu b z n isz c z e n ie m s p o w o d o w a n y m b łę d n y m z a p is e m inform acji p o d c z a s p ra c y p ro g ra m u . O c h r o n a p a m ię ci działa p rzy z a p isie lu b przy za p isie i o d c z y c ie w o p a rciu o tzw. k lu c z o c h r o n y pam ięci.

K lu c z e p a m ię ci zn ajd u ją się w p a m ię ci k lu c z y o c h r o n y n ie d o s t ę p ­ nej dla p ro gra m isty.

D A N E E K S P L O A T A C Y J N E

D ł u g o ś ć s ło w a m a s z y n o w e g o 3 2 bity inform acji C y k l p o d s t a w o w y m a s z y n y 3 0 0 n s

Z a sa d a ste ro w a n ia m ik ro p r o g r a m o w a S y s t e m k on troli u k ła d o w y i m ik ro p ro g ra -

m o w y

S y s t e m d ia g n o s t y k i

Z e s t a w ro z k a z ó w

P o je m n o ść p a m ię c i k lu c z y o c h ro n y

C z a s w y k o n y w a n ia p o d s t a w o w y c h operacji:

- d o d a w a n ie — o d e jm o w a n ie s ta ło p rz e c in k o w e

- d o d a w a n ie - o d e j m o w a n ie z m ie n n o p rz e c in k o w e - m n o ż e n ie s ta ło p rz e c in k o w e - m n o ż e n ie z m ie n n o p rz e c in k o w e - dzie len ie s ta ło p rz e c in k o w e - d zielenie z m ie n n o p rz e c in k o w e Ś re d n ia s z y b k o ś ć w g m ie sz a n ki G ib s o n 1

K an ał m u lt ip le k so r o w y - ilo ść p o d k a n a łó w

- ilo ść je d n o ste k ste ru jąc ych - s z y b k o ś ć p rzesyłan ia

reżim m u ltip le k so ro w y reżim s e le k to ro w y - p a m ię ć s łó w ste rujących

K a n a ły se le k to ro w e : - ilo ść k a n a łó w

- ilo ść p o d k a n a łó w w k a ż d y m - ilo ś ć je d n o s te k ste ru ją c y c h w k a ż ­

d y m

- s z y b k o ś ć p rze syłan ia d a n y c h Pa m ię ć o p e rac yjn a

- p o je m n o ść

- m o d u ł p o sze rze n ia P A O - cyk l (dla 1 s ło w a ) - c z a s d o stę p u - d łu g o ś ć s ło w a

- o c h ro n a p a m ię ci

D A N E I N S T A L A C Y J N E

Z a sila n ie

P o b ó r m o c y - J C 2 5 6 K ba jtó w

- p o sze rze n ie 2 5 6 K ba jtó w D o p u s z c z a ln a tem peratura o to cz e n ia Z a le c a n a tem peratura o to c z e n ia D o p u s z c z a ln a w ilg o t n o ś ć C ięża r

- J C 2 5 6 K b a jtó w

- p o sze rze n ie 2 5 6 K b a jtó w W y m ia ry p o d s t a w o w e ( w m m ):

J C 2 5 6 K b a jtó w - w y s o k o ś ć 1 4 4 0 - s z e r o k o ść 1 0 2 4 - g łę b o k o ś ć 8 8 0

u k ła d o w y , m ik ro p ro g ra - m o w y i p ro g ra m o w y u n iw e r s a ln y ( 1 4 3 ) 6 4 s ło w a 8 - b it o w e dla k a ż d e g o m o d u łu 1 2 8 K b a jtó w P A O

2,4 p s

4,1 p s 1 6 ,4 p s 12 ,9 ps 1 7 ,3 p s 1 3 .2 p s

2 2 0 tys. oper./s

2 5 6 nie d z ie lo n y c h lub 1 2 0 nie d z ie lo n y c h i 8 d z ie lo n y c h

d o 8

1 4 5 0 0 0 ba jtó w /s 4 7 0 0 0 0 b a jtó w /s 4 K b a jtó w (n ie d o stę p n a p r o g r a m o w o c z ę ś ć P A O )

3 2 5 6

d o 8

1 5 0 0 0 0 0 ba jtó w /s

1 2 8 - 1 0 2 4 K ba jtó w 1 2 8 K b a jtó w 1.2 ps 0,5 p s

3 6 b itó w ( w tym 4 k o n ­ trolne)

przy za p isie oraz przy z a ­ pisie i o d c z y c ie

3 8 0 / 2 2 0 5 0 H z ± 2 %

3,8 k V A 2,0 k V A 1 5 ° C —3 5 ° C 2 0 ° C — 2 4 ”C 4 0 % - 6 0 %

4 3 0 kG 2 5 0 kG

p o sze rze n ie 2 5 6 K b a jtó w 1 4 4 0 1 0 2 4 5 4 0

(3)

E C - 2 0 3 2 C e n t r a l P r o c e s s i n g U n i t

T h e E C - 2 0 3 2 C en tral P r o c e s s in g U n it is th e co n tro l ce nter of E C - 1 0 3 2 c o m p u t e r syste m . It p e rfo rm s all th e a rithm etic a nd lo g ic a l o p e ra t io n s in the syste m , a n d s im u lta n e o u s ly o r g a n iz e s all the in p u t a n d o u tp u t o p e ra tio n s, s u c h as re a d in g a n d w ritin g m a g n e tic tape, d isc s, a n d c a rd s a n d s o on . T h e E C - 2 0 3 2 C entral P ro c e s s in g U n it is v ersa tile e n o u g h to be u s e d for a n y data p r o c e s s in g a p p lica tio n . It is d e s ig n e d to p ro c e s s efficien tly and sp e e d ily th e m a s s of data d ra w n from the e n o r m o u s ra n g e of d e v ic e s a va ila b le for a tta ch m e n t a n d to p re se nt re su lts either in printed form , c a rd s o r m a g n e tic tape. It h a s n o practical re stric­

tio n in th e s im u lta n e o u s o p e ra tio n o f printers, ca rd re ad e rs a n d p u n c h e s . E v e ry byte is c h e c k e d t h r o u g h o u t the sy ste m . E C - 2 0 3 2 C en tral P r o c e s s in g U n it p ro v id e s fu lly c h e c k e d b in a ry a n d d e c i­

m al arithm etic. It h a s a n a u to m a tic b u ilt-in d ia g n o s t ic s feature fo r the rapid lo c a tio n of errors.

T h e E C - 2 0 3 2 C en tral P r o c e s s in g U n it u n ive rsa l in stru c tio n set in c lu d e s s ta n d a rd in stru ctio n set c o m b in e d w ith th e decim al, flo a tin g -p o in t, a n d p ro te c tin g feature in s t ru c tio n s (totally 1 4 3 in stru c tio n s).

C h a n n e ls are the direct c o n tro lle rs o f I/O d e v ic e s a n d con trol u nits. T h e y p ro v id e E C - 1 0 3 2 c o m p u te r s y ste m w ith the ability to read, write, a n d co m p u te , all at th e sa m e time, b y relieving the C P U o f the ta sk of c o m m u n ic a t in g directly w ith the 1/0 d e v ice s. F u n c tio n a lly , the c h a n n e l data path is d iv id e d in to s u b ­ c h a n n e ls. T o a p ro gra m m e r, e a c h s u b c h a n n e l is a se p a ra te c h a n ­ nel, a n d c a n b e p ro g ra m m e d a s s u c h . S o m e s u b c h a n n e ls can co n tro l severa l I/O d e vice s, w h e re a s o th e rs c a n c o n tro l o n ly on e;

th e se are ca lle d sh a re d a n d n o n s h a re d s u b c h a n n e ls , respectively.

T h e E C - 1 0 3 2 c o m p u te r s y ste m h a s t w o ty p e s o f c h a n n e ls : m u ltiplexe r a n d selector.

T h e m u ltip le xe r c h a n n e ls se p a ra te th e o p e ra t io n s o f h ig h - s p e e d d e v ic e s fro m t h o s e of lo w e r- s p e e d d e v ice s. C h a n n e l o p e ra tio n s are in either o f t w o m o d e s: m u ltiplex m o d e fo r lo w e r data rates a n d b u rst m o d e fo r h ig h e r data rates. In m u ltiplex m ode , the s in g le data pa th o f the c h a n n e l c a n be sh a re d b y a large n u m b e r o f lo w e r- s p e e d d e v ic e s o p e ra tin g co n cu rre n tly. B u rs t m o d e is fo rc e d b y d e v ic e s s u c h a s m a g n e tic tape u n its or d is c s a n d is not u n d e r co n tro l of the program m er.

M u lt ip le x s u b c h a n n e ls m a y op e rate in either m u ltip le x o r burst m od e , a n d m a y b e o f either the sh a re d o r n o n s h a re d type. In m u ltip le x m ode , e a ch c a n operate o n e lo w or m e d iu m -sp e e d I/O d e v ic e c o n cu rre n tly, if the total loa d o n th e c h a n n e l d o e s not e x c e e d the c h a n n e l ca pacity. Total m u ltip le xe r c h a n n e l ca p a c ity in c lu d e s 2 5 6 n o n s h a re d or 1 2 0 n o n s h a re d a n d 8 sh a re d s u b ­ c h a n n e ls. In b u rst m ode, o n e m u ltip lexe r s u b c h a n n e l m o n o p o liz e s the m u ltip le xe r c h a n n e l a n d o p e ra te s o n e h ig h e r-s p e e d I/O device.

S e le c to r c h a n n e ls tran sm it data to a n d fro m a s in g le I/O d e v ic e at a time. T h e y c a n h a n d le b oth h ig h - a n d - lo w e r - s p e e d I/O d e ­ v ices, b u t their burst m o d e o p e ra tio n m a k e s th e m e sp e c ia lly su ita b le for h ig h - s p e e d d e v ice s. E a c h se le c to r c h a n n e l a ttach e s u p to e ig h t I/O co n tro l u n its a n d c a n a d d re s s a s m a n y a s 2 5 6 I/O d e v ice s. O n e I/O d e v ic e per se le cto r c h a n n e l c a n b e tra n sm it­

t in g data at a n y g iv e n time. N o other I/O d e v ic e s o n the ch a n n e l c a n tran sm it data until all data is h a n d le d for th e sele cte d device.

S e le c to r s u b c h a n n e ls , w h ic h are of the sh a re d typ e on ly, operate o n ly in burst m od e . E a ch ca n operate o n e I/O d e v ic e c o n c u rre n tly

w ith th e m u ltip lexe r s u b c h a n n e ls but c a n c o n tro l a s m a n y a s 1 6 I/O device s.

M a in sto r a g e p ro v id e s the s y ste m w ith d ire c tly -a d d re ssa b le fast- - a c c e s s sto r a g e o f data a n d p ro gra m s. In th e E C - 1 0 3 2 c o m p u te r syste m , data (w h e t h e r nu m e ric, a lp h a b e tic o r a lp h a n u m e r ic ) is p ro c e s s e d in m u ltip lie s o f e ig h t-b it byte. T h e a d d r e s s in g a rra n g e ­ m e n t u s e s a 2 4 - b it a d d re ss, w h ic h g iv e s the s y st e m th e ca p ab ility o f a d d r e s s in g a s m a n y a s 1 6 7 7 7 2 1 6 b y te s of storag e . T h is set o f m a in - s t o ra g e a d d re s s e s in c lu d e s s o m e lo w - a d d r e s s lo c a tio n s re se rved for sp e c ia l p u rp o se s.

S t o r e p ro te c tio n feature p re ve n ts the c o n te n t s o f m a in sto ra g e from b e in g altered b y sto r a g e a d d r e s s in g errors in p ro g ra m s a n d fro m I/O d e v ic e s. P ro te c tio n is a c h ie v e d b y d iv id in g m a in sto ra g e in to 2 0 4 8 - b y t e b lo c k s a n d b y a s s o c ia t in g a fiv e -b it sto ra g e key w ith e a ch block.

S P E C I F I C A T I O N S

S t o re size

S to re cy c le A c c e s s tim e W o r d length

A v e r a g e sp e e d in G i b s o n 's m ixe d no ta tion

S u m m a r y of in stru ctio n tim es:

— fixed p o in t a d d itio n / su b tra c tio n

— fixed p o in t d iv is io n

— flo a tin g p o in t a d d itio n / su b tra c tio n

— flo a tin g p o in t m u ltip lica tion

— flo a tin g p o in t d iv is io n M a c h in e cyc le

T ran sfe r rate

— m u ltiplexe r c h a n n e l m u ltip le x m o d e b urst m o d e

— se le cto r c h a n n e l

I N S T A L L A T I O N D A T A

P o w e r s u p p ly

P o w e r c o n s u m p t io n - C P U ( 2 5 6 K byte) - 2 5 6 K byte incre m en t P e rm issib le tem perature ra n g e R e c o m m e n d e d tem perature ra n g e R e c o m m e n d e d relative h u m id ity W e ig h t

- C P U ( 2 5 6 K byte) - 2 5 6 K byte incre m en t D im e n s io n s (in m m ):

C P U ( 2 5 6 K)

- h e ig h t 1 4 4 0

- w id th 1 0 2 4

- d ep th 8 8 0

fro m 1 2 8 l< u p to 1 0 2 4 K byte in 1 2 8 K b lo c k in ­ cre m e n ts

1.2 p s 0 .5 ps

3 6 bits ( 3 2 - d a t a bits + 4 - -c o n tro l bits)

2 2 0 0 0 0 op./s.

2 .4 ps 1 7 .3 ps 4.1 ps 1 6 .4 ps 1 3 .2 p s 3 0 0 n s

1 4 5 0 0 0 byte/s 4 7 0 0 0 0 b yte/s 1 5 0 0 0 0 0 byte/s

3 8 0 / 2 2 0 V 5 0 H z ± 2 %

3.8 k V A 2.0 k V A 5 ° C - 4 0 ° C 2 0 ° C — 2 4 “C 4 0 % - 6 0 %

4 3 0 kg 2 5 0 kg

+ 1 0 %

- 15%

2 5 6 K in cre m en t 1 4 4 0

1 0 2 4 5 4 0

(4)

Z e n t r a l e i n h e i t E C 2 0 3 2

E C 2 0 3 2 ( E S E R E S 2 0 3 2 ) ist e in e s d er G ru n d m o d e lle d e s E in ­ h e its s y st e m s e le k tro n isc h e r R e c h e n a n la g e n E S E R u n d zählt, je n a c h der v o rlie g e n d e n Sp e ic h e rk a p a z itä t u n d P e rip h e rie k o n fig u ra ­ tion, zu d e n g r o ss e n , b e z ie h u n g s w e is e m itte lg ro sse n D a t e n ­ v e ra rb e itu n g s a n la g e n u n d e ig n e t s ic h in fo lg e ih re s G ro s s ra u m - H a u p tsp e ic h e rs, a ls G r u n d b a u s te in fü r u m fa n g re ic h e R e c h n e r ­ s y st e m e zu r L ö s u n g s c h w ie rig e r u n d u m fa s se n d e r A u f g a b e n auf d e m G e b ie t de r e le k tro n isc h e n D a te n v e ra rb e itu n g s o w ie w is s e n ­ s c h a ftlic h -te c h n isc h e r B e re c h n u n g e n .

D ie in Ü b e r e in s t im m u n g mit E S E R - S t a n d a r d e m p fe h iu n g e n a u s ­ gearbeitete, k o m p le x e B e fe h lsliste b e rü c k s ic h tig t in v e rsc h ie d e n e r F o rm v o rlie g e n d e D a te n u n d e rm ö g lic h t e in e n effektiven Betrieb d er n a c h d e m B a u s te in p rin z ip k o n z ip ie rte n A n la g e im U n iv e r s a l­

einsatz. D ie fu n k tio n e ile n H a u p t b a u g r u p p e n der Ein h e it s in d : die Z e n trale V e ra rb e itu n g se in h e it (Z V E ), d a s E / A - S y s t e m (K a n ä le ) u n d der H a u p ts p e ic h e r ( H S ) .

D ie Z V A b e s o rg t die A b la u f s t e u e ru n g in Ü b e r e in s t im m u n g mit d em a b z u a rb e ite n d e n Pro gra m m .

D a s E / A - S y s t e m orga n isie rt u n d ü b e rw a c h t d e n D a te n v e rk e h r z w is c h e n Z E u n d E / A -G e rä te n , der üb e r z w e i K a n a lty p e n : den S e le k to r- u n d d e n M u lt ip le x k a n a l a b g e w ic k e lt w e rd e n kann.

D e r M u lt ip le x k a n a l b e d ie n t ein e R e ih e v o n relativ la n g sa m e n bis m itte lsc h n e lle n E / A -G e rä te n (L o c h k a r te n - u n d L o c h b a n d g e rä te , D ru c k e r u s w . ) a n d enthält 2 5 6 u n ge teilte (n ic h t g e m e in sa m b en utzte), b e z ie h u n g s w e is e 1 2 0 u n ge te ilte u n d 8 geteilte ( g e ­ m e in s a m b e n u tzte ) S u b k a n ä le , d ie im ersteren Falle n u r eine ein ze ln e E / A -E in h e it, u n d im letzteren b is 1 6 s o lc h e r Einh eiten b e d ie n e n k ö n n e n . Im M u ltip le x b e trie b beträgt die Ü b e r t r a g u n g s ­ g e s c h w in d ig k e it 1 4 5 k B y te s/ s, im S t o s sb e tr ie b - 4 7 0 k B yte s/ s.

D e r S e le k to rk a n a l e rm ö g lic h t d e n A n s c h lu s s v o n s c h n e lle n P e ri­

phe rie ge räte n (z.B. m a g n e to m o to r is c h e S p e ic h e r) u n d k a n n über b is 8 G e rä te ste u e re in h e ite n ( G S E ) m a xim a l 2 5 6 E / A -E in h e ite n b e d ie n e n . D ie s u m m a r is c h e Ü b e r t r a g u n g s g e s c h w in d ig k e it der S e le k to rk a n ä le beträgt 2 5 0 k B yte s/ s.

D e r H a u p ts p e ic h e r ( H S ) b e ste h t a u s S p e ic h e r b lö c k e n zu je 4 0 9 6 B y t e s (4 K ) u n d k a n n a u s Ein h e ite n zu je 1 2 8 K im Be re ic h v o n 1 2 8 b is 1 0 2 4 K erw eitert w e rd e n . Er d ie n t zu m S p e ic h e rn v o n D a te n u n d Be fe hle n. K le in ste a d re ssie rb a re E inh eit d e s S p e i ­ c h e r s ist d a s a u s 8 sig n ifik a n te n B its u n d ein em K o n tro llb it b e ste ­ h e n d e Byte. D ie B y t e s im B lo c k s in d direkt adressierbar, die S p e i ­ c h e rp lä tze sind , b e g in n e n d m it N ull, mit 2 4 - B it - Z a h le n binär numeriert.

B e stim m te S p e ic h e rg e b ie t e s in d g e sc h ü tz t u n d für v e rse h e n tlic h e n Zugriff, b e z ie h u n g s w e is e Z e r st ö r u n g d e s In h a lts gesperrt. D er S p e ic h e r s c h u t z ist in A n le h n u n g a n d e n so g . S p e rrsc h lü sse l, s o w o h l b eim S c h re ib e n , a ls a u c h beim L e se n w irk sa m , die S c h lü s s e l w e rd e n in e in e m für P ro g ra m m is te n u n z u g ä n g lic h e n S p e ic h e rg e b ie t a ufbew a hrt.

B E T R I E B S K E N N W E R T E

M a s c h in e n w o r t lä n g e 3 2 In fo rm a tio n sb its

M a s c h in e n z y k lu s 3 0 0 n s

S t e u e ru n g M ik ro p r o g r a m m s t e u e ru n g

K o n tro llsy ste m H a r d w a r e u n d M ik r o p r o ­ g ra m m e

T e sthilfe H ard w a re , D ia g n o s e p r o ­

g r a m m e u n d -m ik ro p ro - g ra m m e

B e fe h lsv o rrat

S p e rrsc h lü sse lsp e ic h e rk a p a z itä t

G ru n d o p e ra tio n sz e ite n :

- F e s tk o m m a -A d d itio n / S u b tr a k t io n - G le itk o m m a -A d d itio n / S u b t ra k t io n - F e stk o m m a m u ltip lik a tio n

- G le itk o m m a m u ltip lik a tio n - F e s tk o m m a d iv is io n - G le itk o m m a d iv is io n

M ittlere O p e ra t io n s g e s c h w in d ig k e it laut G i b s s o n - M i x 1

M u ltip le x k a n a l:

- S u b k a n ä le

- G erä testeu ereinh eiten

- Ü b e r t r a g u n g s g e s c h w in d ig k e it bei M u ltip le x b e trie b

- Ü b e r t r a g u n g s g e s c h w in d ig k e it bei S to s sb e trie b

- P S W - R e g is t e r

Se le k to rk a n ä le : - A n z a h l

- b e d ie n b a re E / A -G e rä te - a n s c h lie s sb a re G S E / K a n ä l - Ü b e r t r a g u n g s g e s c h w in d ig k e it

H a u p tsp e ic h e r:

- Kapazität

- E rw e ite ru n g se in h e it - Z y k lu sz e it (1 W o rt) - Z u griffsze it

- W o rtlä n g e - S p e ic h e rs c h u t z

I N S T A L L A T I O N S K E N N W E R T E

N e t z a n s c h lu s s

L e is tu n g sa u fn a h m e : - Z E mit 2 5 6 - K - H S - 2 5 6 - K - E r w e it e r u n g Zul. R a u m te m p e ra tu rb e re ich E m p fo h le n e R a u m te m p e ra tu r E m p fo h le n e L u ftfe u c h tig ke it E ig e n m a sse :

- Z E mit 2 5 6 - K - H S - 2 5 6 - K - E r w e it e r u n g

G e s a m t a b m e s s u n g e n : 2 5 6 - K - Z E - H ö h e , m m 1 4 4 0

- Breite, m m 1 0 2 4

- Tiefe, m m 8 8 0

u n ive rsal ( 1 4 3 )

6 4 A c h tb itw ö rte r für jede 1 2 8 -K -S p e ic h e r e in h e it

2.4 p s 4,1 p s 1 6 .4 ps 1 2 ,9 p s 1 7 ,3 p s 1 3 .2 p s

2 2 0 0 0 0 O p e ra tio n e n / s

2 5 6 n ic h t g e m e in sa m benutzte, bzw . 1 2 0 nicht g e m e in s a m u n d 8 g e ­ m e in s a m b enutzte K an äle b is 8

1 4 5 k B y te s/ s

4 7 0 k B y te s/ s

4 K B y te s (p r o g r a m m ä s s ig ge sp e rrte s H S - G e b ie t )

3 2 5 6 8

1 5 0 0 k B y te s/ s

1 2 8 b is 1 0 2 4 K B y te s 1 2 8 K B y te s

1.2 ps 0,5 ps

3 6 B its inkl. 4 K o n tro llb its S c h r e ib e n u n d Le se n

+ 10%

3 8 0 / 2 2 0 V _ 1 5 % , 5 0 H z ± 2 %

3,8 k V A 2,0 k V A 1 5 ...3 5 ° C 2 0 ...2 4 ° C 4 0 . . . 6 0 %

4 3 0 kg 2 5 0 kg

2 5 6 - K - E r w e it e r u n g 1 4 4 0

1 0 2 4 5 4 0

(5)

ripoMeccop EC-2032

3neKTpOHHOB BblHMCAMTeAbHOB M Q U JHHO E C -1 0 3 2 BBAfleTCfl OAHOH M3 OCHOBHbIX MQLUMH EaMHOM CMCTeMbl 3 B M . B 3QBMCMMOCTM OT ëMKOCTM natiBTM M KOH<j)Mrypai4MM bhbujhmx yCTpoíiCTB npHHOAnewMT k KJiaccy 6oA bLUMX MAM CpeAHMX BblHMCAMTeAbHblX MO UJM H .

BBHAy ÔOAbUJOM npOM3BOAMTeAbHOCTM npM o 6 p a 6 o T K e AOHHblX M 6o n b - UJO H ëMKOCTM OnepOTMBHOM nOMBTM M O *e T COCTQBABTb 6o3y A0B C03A0- HMB ÔOAbljUMX Bbl H MCAMTeAbHblX KOH^MTypOUMM, npeAHa3H0HeHHbIX AAB peaieHMK KOK o 6 lü M pH bl X M CAOKHblX 30A0H nO 3AeKTpOHHOM o 6 p û 6 oT K e AOHHblX, T a x M HayHHO-TeXHMHeCKMX paCMeTOB.

PacLiiMpeHHbiii c 6 o p kom oha. oxBOTbiBaioiuMM mx noAH biii cocTaB,

B COOTBeTCTBMM C peKOMeHAOUMflMH E C 3 B M , AaeT B03M0>KH0CTb SljllfieK- TMBHOií o6pa60TKM pa3H006p03HblX AOHHblX, O BMCCTe C MOAynbHOM (JjyHKpMOHOAbHOM CTpyKTypOM CMCTeMbl, OCHOBOHHOM HO UeHTpOAbHOM

np o p e cco p e E C-203 2, BnMfieT hq t o, h t o c m c t c m o no CBoeMy npHMeHe- HHIO CTOHOBMTCB yH MBepCOAbHOM.

q n E C -2 0 3 2 COCTOMT M3 Tpex OCHOBHbIX (JjyHKUMOHOAbHblX ÔAOKOB:

np ou e c cop a, k o h o a o b m onepaTMBHOM aombtm ( O il),

r ip o u e c c o p npeAHosH aneH a a b ynpoBneHMB npoq eccoM o6pa6oTKM

B COOTBeTCTBMM C 30A0HH0M npOTpOMMOM.

CoeAMHeHMe n p o u e c c o p a c BHeujHMMM ycTpoMCTBOMM ocym ecT BnseTcn nocpeACTBOM k o h o a o b BBOAO-BbiBOAo: M yAbTMnneKCHoro ( M K ) m ceneK- TopHblX (C K ).

MyAbTMnneKCHblii KOHOA A aeT B03MO)KHOCTb nOAKAIOHeHMfl pBAO yc- TpOMCTB BBOACI-BblBOAO HOlUe BCeTO MOAOM M CpeAHeii CKOpOCTM nepeAOHM AOHHbix, ycTpoÄCTB BBOAO-BbiBOAO c nepiJjoxapT, c nepcjjoneHT, AL(riy m T.A- M K coAepjKMT 256 HeAenMMbix mam 120 HeAenMMbix m 8 AenMMbix AOAKOHOAOB. K HeAeAMMblM nOAKOHanaM M03KHO n O A K A K J H M T b TOAbKO OAHO yCTpOMCTBO BBOAO-Bbl8OA01 K AOAMMOMy KOHOAy - AO 16.

C K op o cT b nepeAQHM AOHHbix b MynbTMnneKCHOM pe>KMMe - 145 000 6aMT/ceK, b ceneKTopHOM pex<MMe - 470 000 ôaÜT/ceK.

CeneKTopHbiM k o h o a ( C K ) AaeT B03MO>KHOCTb noAKAKJHeHMB k npo- ueccopy nepHtjjepMMHbix ycTpoÄCTB öonbaioM cxopocTM (BHeuuHne h q- KonM Tenmh o MarHMTHbix a m c k o x, neH T a x mt.a.). K oAHOMy ceneKTop- HOMy K a n o n y m o x c h o noAKnioHMTb a o 8 ycTpoÄCTB ynpoBneHMB, KOTopbie MOryT ynpOBAflTb MOKCMMOAbHO 256 yCTpOMCTBOMM BBOAO-BblBOAQ.

CyM M apHO B nponycKHOB cnocoBHOCTb ceneKTopH bix k o h o a o b - 2 500 000 6aMT/ceK.

O nepOTMBHOS nOMBTb ( O n ) npeAH03HOHeHa AAA XpaHeHMB AOHHbix, noAnejKOiAMx o6p a 6o T K e , m kom oha- O n nocrpoeH O M3 6 a o k o b no 4096 6aM T (4 K60Mt) KOJKAblM. ËMKOCTb AOMBTM MO>KeT pQBHBTbCB 128 AO 1024 K 6qM T M MOJKeT CO3A0B0TbCB M3 MOAyAeM AO 128 K6qM T KOJKAblM. H oM - MeHbbUeM eAMHMpeM MH(J)OpMOUMM OApeCOBOHHOM B O l l BBABeTCB ÖQMT (8Ô M T + 1 KOHTpOAbHblM 6mt). EoMTbl BHyTpM ÖAOKO nOMBTM OApeCytOTCB HenocpeACTBeHHO. M e c T a b aom bth oApecyioTCfl 24-6MTOBbiM hmcaom HOHMHOB C «0».

CoAep>KMMoe H exoT op bix n oneii b O f l oô ec n e n e H o H enpoBM AbHoro MCAOnb3OB0HMB MAM yHMHTOJKeH M fl, Bbl3BOH H bIX OLUm6oHHOM 30AMCbKD MHtfjOpMOUMM BO BpeMfl pOÔOTbl ApOrpOMMbl. 3oU4MTO nOMBTM AËMCTByeT npM 3anMCM MAM 30AMCM/cHMTblBOHMM nOCpeACTBOM T.H. KAK3HO 30U4MTbl nOMBTM.

Ka io h h naMBTM h o x o a b t c b b naMBTM KAtoneii 3aaiMTbi, HeAocTynHOM a a b npOrpOMMMCTQ.

3 K C n n y A T A l 4 H O H H b l E f lA H H b lE :

flAMHO MOLUMHHOrO CAOBO - 32 6mt

OcHOBHOM UMKA MOUJMHbl - 300 HC

ripMHUMA ynpoBneHMB - MMKpOAporpOMMHblM

CMCTeMQ KOHTpOAB - CMCTeMHOB M MMKpOnpO-

r p Q M H O B

CnCTeMO AHOTHOCTMKM - MMKpOApOTpaMMHQB,

CHCTeMHQB, ApOrpOM- HOB

C o C T O B K O M O H A

Ë M K O C T b A O M B T M K A h O H e M 3 0 U 4 M T b l

B p e M B B b l n O A H e H M B O C H O B H b I X o n e p a u H i i (m k c):

- C A O J K e H M e - B b l H M T O H M e C 4 > M K C M p O - B O H H O M 3 a n f l T O M

- c n o x c e H M e - B b l H M T O H M e c n n o B a i o i n e M 3 a n f lT O M

- y M H O J K e H M e C < (> M K C M p O B a H H O M 3 Q A B T O M

- yM H o x c e H M e c n n o B a i o m e M s a n B T O M - AeneHMe c 4 > m k c m p o b o h h o m 3 0 a b t o m - A e n e H M e c n n o B a i o m e M 3 a n B T O M C p e A H B B C K o p o c T b n o T M 6 c O H y 1 M y n b T H n n e K C H b i M k o h o a:

- K O A M H e C T B O n O A K O H O A O B

- K O A M H e C T B O y C T p O M C T B y n p a B A e H M f l - C K o p o c T b n e p e A O H M - M y n b T H n n e K C H b i M

p e î K M M

- C K o p o c T b n e p e A O H M - c e n e K T o p H b i M p e -

>KMM

- n O M B T b y n p a B A B I O I U M X C A O B

C e n e K T o p H b i e K O H Q A b i : - K O A M H e C T B O K O H O A O B

- K O A M H e C T B O A O A K O H O A O B B K O > K A O M - K O A M H e C T B O y C T p O M C T B y n p O B A e H M fl B K 0 3 K -

A O M

- C K O p O C T b n e p e A O H M A O H H b i x O n e p a T M B H O B n a M B T b : - ë M K O C T b

- M O A y n b p a c u i M p e H M B O i l - U M K A ( a a b 1 - r o c a o b o) - B p e M B A O C T y n o - A A M H O c a o b o

- 3 Q U 4 M T O n O M B T M

f lA H H b lE

no

y C T A H O B K E : n M T O H M e

n o T p e Ô A B e M O B M O l U H O C T b

- u e H T p a n b H b iM n p o u e c c o p L ( n 2 5 6 K 6o m t - p o c L U M p e H M e 2 5 6 K 6o m t

- f l o n y c K a e M O B T e M n e p o T y p a O K p y x c a t o u x e M c p e A b l

P e K O M e H A y e M O B T e M n e p o T y p a o K p y x c a i o m e M c p e A b l

f l o n y c K a e M O B B A Q ÎK H O C T b

Bee:

- u e H T p a n b H b iM n p o u e c c o p q n 2 5 6 K 6 a i Í T - p a c u i n p e H M e 2 5 6 K 6 o m t

r a ô a p M T H b i e p o 3 M e p b i (b m m)

- u e H T p a n b H b iM n p o u e c c o p q n 2 5 6 K 6q h t - B b l C O T a

- U J M p M H O

— r n y Ö M H a

- p a c u j M p e H M e 2 5 6 K 6o m t - B b l C O T O

— UJ M p H H O

— r n y Ö M H a

- y H M B e p C O A b H b I M (143) - 64 c a o b o 8 - 6 M T O B b i e

A A B K O J K A O r O M O A y - A B 128 K 6 o m t O n

- 2,4

- 4,1 - 16,4 - 12,9 - 17,3 - 13,2

- 220 Tbic. onep./c

- 256 H e A e n M M b i x m a m 120

H e A e A M M b l X M 8 A e n M ­

Mbix

- A O 8

- 145 000 6o m t/c

- 470 000 6o m t/c

- 4 K 6o m t n porpoM M H o HeAOCTynHOB nacTb

on)

- 3 - 256

- A O 8

- 15 000 000 6q m t/c

- 128 : 1024 K 6o m t - 128 K 6o h t - 1,2 MKC - 0,5 MKC

- 36 6 m t ( b t o m 4 k o h- T p O A b H b lx )

- npM 30AMCM M ApM 30- nMCM/CHMTblBQHMM

- 380/220 B 50 r u ± 2 %

- 3,8 kB A - 2 kB A - 15°C-35°C

- 20°C-24°C - 40 % - 6 0 %

- 430 k t

250 KT

1440 1024 880

1440 1024 540

(6)

Przód Front

Front

f i n u e s a n C T O p o w a

W y m iary p o d a n o w przybliżeniu.

A ll d im e n sio n s are approxim ate.

A b m e s s u n g e n sin d angenähert a n gegeb en.

r a ß o p H T H b i e p a ł M e p b i n p n6 m i ł n T e / ib H b i.

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Erw eite ru n g sm o d u l 2 5 6 Kb

M o f l y / i b p o c u j M p e H H ł i 2 5 6 K 6

W id o k z gó ry

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53-238 W r o c ła w T e le fo n : 44-78-27 Telex: 034 518 e lw ro pl E k sp o rte r

Exp orter E xp orte u r

3 x c n o p T e p

M E R A E L W R O B iu ro H an dlu Z a g ra n ic z n e g o O s t r o w s k ie g o 32 53-238 W r o c ła w T e le fo n : 44-57-78 Telex: 034 499 e lw ro pl

A,»,cl 7 'N 11 ?.1 M 77

W D A - o f f s e t

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