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Microcomputadores / Heinrich Keil

Por: Tipo de material: TextoTextoIdioma: es Detalles de publicación: Barcelona : Marcombo ; 1988; Berlín : Siemens, 1988Descripción: 432 p. : il., fig., tablas ; 22 cm Tipo de medio:
  • sin mediación
Tipo de soporte:
  • volumen
ISBN:
  • 8426706967
  • 3800915170
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Incluye lista de definiciones técnicas

Incluye índice alfabético

Bibliografía: p. 423-425

PARTE1. Conceptos básicos
1. INTRODUCCIÓN
1.1. De la microelectrónica al microcomputador
1.2. Desarrollo de los computadores programables
1.3. Estado de la tecnología
1.4. Usos de los microcomputadores
1.5. Implicaciones y significado para el usuario de los microcomputadores
2. CONCEPTOS DEL PROCESO DE DATOS
2.1. Datos y su representación
2.2. Interpretación de secuencias de bits
2.3. Sistema computador
2.4. Programa
3. CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DE UN MICROCOMPUTADOR DE 8 BITS
3.1. Sistema de un microcomputador
3.2. Proceso de instrucciones
3.3. Reserva de instrucciones
3.3.1. Instrucciones de trasferencia
3.3.2. Longitud de las instrucciones y tipos de direccionamiento
3.3.3. Instrucciones de entrada y salida
3.3.4. Instrucciones de enlace aritmético
3.3.5. Instrucciones de enlace lógico
3.3.6. Instrucciones de salto
3.4. Técnica de subprograma
3.4.1. Instrucción CALL (llamada)
3.4.2. Instrucción RET (retorno)
3.4.3. Administración de la pila
3.5. Interrupción de programas (interrupt)
PARTE 2. Módulos y conjuntos modulares
4. UNIDADES FUNCIONALES DE UN MICROCOMPUTADOR
4.1. La unidad central
4.1.1. Microprocesador
4.1.2. Reloj
4.1.3. Módulo de control
4.2. Memoria de semiconductores
4.2.1. Sinopsis
4.2.2. Organización de la memoria
4.2.3. Módulos RAM estáticos y dinámicos
4.2.4. Regeneración /(refresh)
4.2.5. Módulos ROM
4.2.6. Otras memorias
4.2.7. Direccionamiento y conexionado de memoria
4.3. Módulos de entrada/salidla
4.3.1. Métodos de entrada/salida
4.3.2. Memorias simples de señales
4.3.3. Interconexión serie y paralelo
4.3.4. Módulos E/S para sistemas específicos
4.3.5. Módulos E/S para usos específicos
5. CONCEPTOS DE COMPONENTES DE OTROS MICROCOMPUTADORES
5.1. Sistema de microcomputadores SAB 8085A
5.1.1. Microprocesador SAB 8085A
5.1.2. Bus múltiplex
5.1.3. Combinaciones de módulos RAM/ROM y E/S
5.1.4. Estructuras de interrupciones ampliadas
5.1.5. Compatibilidad con el sistema SAB 8080
5.2. Microcomputador monohip (microcontroller)
5.2.1. Arquitectura del SAB 8051
5.2.2. Clases de direccionamiento
5.2.3. Sistemas de interrupciones
5.2.4. Conductores de entrada/salida
52.5. Contador/temporizador
5.2.6. Interfaz serie
5.2.7. Ampliaciones del sistema
5.2.8. Microcomputador monohip SAB 8052
5.2.9. Microcomputador monohip SAB 80515
5.2.10. Microcomputadores monohip destinados a determinados usos
5.3. Familia de microcomputadores SAB 8086
5.3.1. Microprocesadores SAB 8086 y SAB 8088
5.3.2. Arquitectura del SAB 8086
5.3.3. Segmentación y direccionamiento de la memoria
5.3.4. Conjunto de instrucciones
5.3.5. Bus múltiples de datos-direcciones
5.3.6. Modo mínimo y Maximino
5.3.7. Concepto del multiplicador
5.3.8. Procesador aritmético SAB 887 y procesador de entrada/salida
SAB 8089
5.3.9. Microprocesador SAB 80186
5.3.10. Microprocesador SAB 80286
6. CONCEPTO DE CONJUNTOS MODULARES
6.1. Conceptos básicos
6.2. Computador monoplaza SKC85
6.3. Sistema microcomputador de conjuntos modulares SMP
6.3.1. Características del sistema
6.3.2. Conformación mecánica
6.3.3. Bus SMP
6.3.4. Módulos funcionales
6.4. Sistema microcomputador de conjuntos modulares AMS
6.4.1. Características del sistema
6.4.2. Conformación mecánica
6.4.3. El conjunto de buses AMS-M
6.4.4. Unidades funcionales 270
6.5. Sistema modular de potencia SML
6.6. El concepto OEM, SMP-SYS 900
6.7. Preservación de la información en caso de corte de suministro de energía eléctrica de la red
6.7.1. Perdida de información
6.7.2. Preservación de la información
PARTE 3. Medios auxiliares para el desarrollo de sistemas controlados por microcomputador
7. RESEÑA
7.1. Conformación de un sistema controlado por micro-computador
7.2. Fases del desarrollo
8. COMPONENTES DE LA PLANIFICACIÓN
8.1. Diagrama de bloques
8.1.1. Bloques, sectores y afilamiento de detalles
8.1.2. Modulo
8.2. Diagramas de flujo
8.3. Estructogramas
8.4. Diagramas sintácticos
8.5. Diagramas de SADT
8.6. Diagramas arbóreos
8.7. Diagramas de estado
8.8. Redes de Petri
8.8.1. Redes de condiciones y acontecimientos
8.8.2. Redes formadas por lugares y transiciones
8.8.3. Redes con individuos como marcas
8.8.4. Redes formadas por canales e instancias
8.9. Tablas de decisión
9. FASE DE PLANIFICACIÓN
10. ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA
11. ANÁLISIS DEL SISTEMA
12. DESARROLLO DEL HARDWARE
12.1. Conformación modular
12.2. Módulos de hardware
12.3. Prueba del hardware
12.3.1. Medios de prueba
12.3.2. Principios de procedimiento
12.3.3. Autodiagnóstico
13. DESARROLLO DEL SOFTWARE
13.1. Programación estructurada
13.2. Fases de desarrollo del software
13.3. Análisis del problema
13.4. Diseño
13.5. Codificación
13.5.1. Consideraciones generales
13.5.2. Lenguajes de programación
13.6. Prueba del software
14. INTEGRACIÓN EN UN SISTEMA
15. DOCUMENTACIÓN
16. MANTENIMIENTO
PARTE 4. Herramientas para el desarrollo
17. RESEÑA
17.1. Generalidades
17.2. Computador experimental y kits
17.3. Sistemas de desarrollo
18. SISTEMAS DE DESARROLLO-SME
18.1. SME Serie-III
18.2. Sistema operativo ISIS -II
18.3. SME Serie –IV
18.4. Sistema operativo ISIS -IV
18.5. Sistema operativo NDX
18.6. SME-Unión de sistemas-2
19. SISTEMAS DE DESARROLLO PMS
19.1. Aplicaciones
19.2. PMS T85 D
19.2.1. Hardware
19.2.2. Software
19.2.3. Dispositivos adicionales
19.3. PMS T88 D
19.3.1. Hardware
19.3.2. Software
19.3.3. Dispositivos adicionales
20. CICLO DEL DESARROLLO DE PROGRAMAS
20.1. Entrada del programa-fuente con editor de textos
20.2. Traducción
20.3. Proceso de unión y reubicación
20.4. Prueba con ETA
20.5. Programación y borrado de memorias EPROM
Definiciones técnicas

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