Sünkroniseeritud katkestused toimivad sisendite väärtuse meelespidamise teel - see tähendab, et loogilised muutused leitakse kahel erineval taktil saadud väärtuste võrdlemise teel. Kui välise signaali loogilised muutused toimuvad kiiremini kui käib töötakt, siis katkestused ei teki õigesti või ei teki üldse. Asünkroonsed katkestused ei sõltu kontrolleri taktist ja võimaldavad natuke kiiremini muutuvat välist signaali - loogilist nivood peab signaal hoidma vähemalt 50ns. ATmega8-l on ainult 2 sünkroniseeritud välist katkestust. Portid (B , C ,D ) Atmeli mikrokontrolleril mega88 on kolm sisend-väljundporti: port B (PB), port C (PC) ja port D (PD). PORT B (samamoodi nagu PORT C ja D ) on IO seade määratud väljaviikude seisundi manipuleerimiseks ja lugemiseks. Iga AVR mikrokontrollerite port käsitleb kuni 8 mikroskeemi jalga. AVR arhitektuuris pordi tööd määravad 3 IO registrit. Alustades mikroprotsessori
või piirkonnas
Kliima uuriemisega tegeleb klimatoloogia
Kliimaklassifikatsioonide alused
- temperatuuri,sademetereziimi ja taimkatte järgi(köppen)
- õhumasside alusel(strahler)
- mullavee bilansi alusel (thornthwaite)
Maakera sademete piirkonnad
- niiske ekvatoriaalne 10N-10S mE 2000-mm
- pasaatide tuulepealne rannik 5-30NS mT 1500-mm
- troopilised kõrbed 10-35NS cT alla 250mm
- kesklaiuste kõrbed ja stepid 30-50NS cT cP 100-500mm
- niiske lähistroopika 25-45 NS mT(suvel) 1000-1500mm
- kesklaiuste läänerannik - 35-65NS mP 1000-mm
- kesklaiuste üleminekuvöönd 45-65NS mP cP 500-1000mm
- Arktika ja polaarkõrbed 60-90 NS cP cA cAA -300mm
Kliimavöötmed Köppeni järgi
A - vihmametsade kliimad t>18C
B - kuivad kliimad aurumine ületab sademeid
C - pehmed niisked kliimad külmimal kuul -3C
e). ALU (Arithmetic-Logic Unit)- ALU funktsiooniks on aritmeetika-loogika tehete sooritamine. ALUsse kantakse sisse teatud arv operande, millega sooritatakse juhtsignaali poolt kindlaksmääratud tehe ning seejärel pannakse tulemus taas siinile, kust ta suundub tagasi registritesse/mällu. f). Andme- ja aadressiregistrid- Andme- ning aadressiregistrites säilitatakse ajutiselt infot, mida protsessor parajasti töötleb. Et sisenemisaeg mällu on suurusjärgus ~50ns on oluliselt efektiivsem kasutada kiirema sisenemisajaga registreid. 31.Optilised mäluseadmed[1] *CD-ROM:*Info salvestamiseks kasutatakse peegelduvat materjali, milles on süvendid. Rada on CD-ROM'il spiraali kujuline (mitte konstentriline nagu kõvakettal). Lugeva laseri positsioneerimine on analoogiline kõvaketta peade positsioneerimisega. Peegeldunud laseri kiir teisendatakse elektriliseks signaaliks. *Süvendite(pit) sügavus on üldjuhul ¼ lanepikkusest
magnetism cache, registermälu magnetnähtused ferrolint optika CD-R viiteliinid 19. Mälu hierarhia arvutis: registermälu: 100B, 5ns staatiline suvapöördusmälu, baseerub positiivsel tagasisidel, väike maht, random access memory kiire, kallis protsessor - ALU, mälupuhvrid, etc peidikmälu / cache: 512KB kiire, mahukam... protsessor, puhvrid põhimälu: 50ns, 4GB aeglasem, mahukam, emaplaat kõvaketas: 10ms, 180GB aeglasem, mahukam CD-ROM: 100ms, 17~GB odavam, teisaldatav perifeeriaseadmed (magnetlint,...): 100s, 10TB serial access memory 20. Mälu klassifikatsioon: suvapöördusmälu jadapöördusmälu pooljuhtmälu magnetmälu magnetmälu optiline mälu mittesäiliv säiliv säiliv säiliv säiliv
kood, milles skaneeritava rea väärtus 0, loetakse sellele vastav veeru kood, kui selles on toimunud teatavad muutused, analüüsitakse koodi ning leitakse vastav lüliti, mis on alla vajutatud Mälu hierarhia arvutis. registermälu: 100B, 5ns staatiline suvapöördusmälu, baseerub positiivsel tagasisidel, väike maht.Random access memory RAM kiire, kallis protsessor - ALU, mälupuhvrid, etc peidikmälu / cache: 512KB kiire, mahukam... protsessor, puhvrid põhimälu: 50ns, 4GB aeglasem, mahukam, emaplaat kõvaketas: 10ms, 180GB aeglasem, mahukam CD-ROM: 100ms, 17~GB odavam, teisaldatav perifeeriaseadmed (magnetlint,...): 100s, 10TB Andmeedastus protokollid : sünkroonne, asünkroonne jne Sünkroonne siin clock reguleerib, millal andmed leotakse Asünkroonne siin Siinitsükkel = 'mälu aadress valmis' genereerib 'mem. read' signaali, lisaks saadetakse sünkrosignaal, mille peale paneb mälu andmed valmis. Kui
magnetism cache, registermälu magnetnähtused ferrolint optika CD-R viiteliinid 19. Mälu hierarhia arvutis: registermälu: 100B, 5ns staatiline suvapöördusmälu, baseerub positiivsel tagasisidel, väike maht, random access memory kiire, kallis protsessor - ALU, mälupuhvrid, etc peidikmälu / cache: 512KB kiire, mahukam... protsessor, puhvrid põhimälu: 50ns, 4GB aeglasem, mahukam, emaplaat kõvaketas: 10ms, 180GB aeglasem, mahukam CD-ROM: 100ms, 17~GB odavam, teisaldatav perifeeriaseadmed (magnetlint,...): 100s, 10TB serial access memory 20. Mälu klassifikatsioon: suvapöördusmälu jadapöördusmälu pooljuhtmälu magnetmälu magnetmälu optiline mälu mittesäiliv säiliv säiliv säiliv säiliv
Arvuta tabamusprotsent Hit ratio kahe komakoha täpsusega. ■ Kokku loeti andmeid 307+47=354 korda. 307 korda loeti vahemälust seega 307/354 * 100% = 86,72% Vastus: 86,72% f. Mälust lugemisel leiti 417 korral andmed vahemälust, 39 korral oli vaja pöörduda põhimälu poole. Põhimälust andmete lugemiseks kulus aega 2075ns, vahemälust andmete lugemiseks 50ns. Arvuta efektiivne pöördumisaeg Effective access time nanosekundites ühe nanosekundi täpsusega. ■ Kokku loeti andmeid 417+39=456 korda. Vahemälust lugemisele kulus kokku 417 * 50 = 20 850 ns, põhimälust lugemisele 39*2075=80 925 ns. Kokku läks lugemisele 20 850 + 80 925=101 775 ns. Effective access time = 101 775 / 456 = 223 ns Vastus: 223 ns g
Andmed on füüsilisel kujul chipile projekteeritud, (nö läbi maski, sellest ka nimi) mõtekas ainult suurte koguste puhul sest maski tegemine on kallis. 2) PROM – programmable ROM – lastes piisavalt tugeva elektrilaengu läbi lingi on võimalik muuta transistori olekut 0/1 vahel. Muutused on aga jäädavad, sest kui lingist on see laeng läbi läinud siis rohkem midagi muuta ei saa. Kasutatakse kõige rohkem loogika elemendina. Lühike access time – 5-50ns. Ühe kordselt programmeeritav. 3) EPROM – erasable PROM. Andmed säilitatakse electrostaatilise laenguna, laeng võib püsida üle kümne aastama, ilma ära leakimata. Sisuliselt on tegemist DRAMiga, mille refreshi aeg on 10 aastat. EPROMile on võimalik kirjutada ja kustutada andmeid mitmeid kordi. UV valguse käes andmed aga kustuvad. Sobivad väikese mahulistele projektidele ning arenduseks laborites sest neid saab ümberprogrammeerida. Halb külg on see, et