Тёмный

Буфер, регистр, мультиплексор, дешифратор, счётчик, сдвиговый регистр, линия задержки. 

Major Tom Workshop
Подписаться 508 тыс.
Просмотров 113 тыс.
50% 1

ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ (ЮMoney): musicboy.ru/majortomworkshop
КАРТА СБЕР: 5336 6900 6775 7700
ПОДДЕРЖАТЬ (ежемесячно): ru-vid.com...
ЗАКАЗАТЬ Футболку, Кепку, Аксессуары с символикой канала БОЛЬШАЯ МАСТЕРСКАЯ ТОМА: majortomworkshop.printdirect.ru
Реклама. ООО "АЛИБАБА.КОМ (РУ)", ИНН 7703380158:
Приобрести КОМПОНЕНТЫ и ОБОРУДОВАНИЕ:
► БЛОК ПИТАНИЯ DPS-5020 rz6.ru/0?erid=2SDnjdoD2Rn
► ПАЯЛЬНИК из видео rz6.ru/1?erid=2SDnjcKTrY8
► МУЛЬТИМЕТР UNI-T 61E rz6.ru/7?erid=2SDnjcz2Cpx
► Зажимы-крокодилы rz6.ru/12?erid=2SDnjcbvnZe
► КЛЕЩИ ЗАЧИСТКИ rz6.ru/13?erid=2SDnjcnJhY4
► Набор транзисторов rz6.ru/25?erid=2SDnjdyzTGC
► Набор резисторов rz6.ru/26?erid=2SDnje8tNxG
► Набор стабилитронов rz6.ru/27?erid=2SDnjcoMVdA
► Набор керамических конденсаторов rz6.ru/28?erid=2SDnjdhJkwJ
► Набор электролитических конденсаторов rz6.ru/29?erid=2SDnjd5dgEt
► Набор диодов rz6.ru/30?erid=2SDnjesWXP6
► Кварцевый резонатор 16 МГц rz6.ru/147?erid=2SDnjefbG5n
► GM328 собранный rz6.ru/174?erid=2SDnjdEffwn
► Корпус GM328 rz6.ru/149?erid=2SDnjc1QtFr
► Программатор ATMEGA328 rz6.ru/150?erid=2SDnjdxBKqS
► Датчик DHT11 rz6.ru/151?erid=2SDnjetw9ct
► Датчик DS18B20 rz6.ru/152?erid=2SDnjeYH3KN
0:00 Типовые каскады цифровых схем
0:39 БУФЕР
2:14 Что такое высокоимпедансное состояние?
5:17 РЕГИСТР
6:33 Чем регистр отличается от буфера?
7:47 Защёлка адреса в Intel 8088 (Address latch)
10:09 Сколько разрядов в шине данных Intel 8088?
11:29 МУЛЬТПЛЕКСОР
12:20 Мультиплексирование адресов в К565РУ3
13:55 Как работает мультиплексор?
14:33 Внутренняя организация динамического ОЗУ
15:52 Как поддержать канал Большая Мастерская Тома?
16:48 СДВИГАЮЩИЙ РЕГИСТР
17:38 Регистры К155ИР1 в компьютере "Специалист"
19:26 Реверсивные сдвигающие регистры
20:05 ДЕШИФРАТОР
21:35 Дешифрация портов в интерфейсе джойстика PC/XT
25:52 Почему сигнал CS имеет низкий активирующий уровень?
27:27 Неполная дешифрация -- как характерная особенность
29:33 СЧЁТЧИК
31:18 Счётчики в дисплейном модуле ПК "Специалист"
32:36 ЛИНИЯ ЗАДЕРЖКИ
Stock footage by videvo.net downloadable at videvo.net
#majortomworkshop #majortommusic

Наука

Опубликовано:

 

7 май 2024

Поделиться:

Ссылка:

Скачать:

Готовим ссылку...

Добавить в:

Мой плейлист
Посмотреть позже
Комментарии : 212   
@julianbutterblume5322
@julianbutterblume5322 Год назад
Это лучшее обучающее видео по цифровой технике из всех, что я видел! Искренне Вам большое спасибо! За пол часа - больше доступно изложенных знаний, чем за всё время учёбы в универе!
@sergbr487
@sergbr487 Год назад
0
@user-kc2gm8fk5o
@user-kc2gm8fk5o Год назад
Благодарочка за ваши труды! Всё объяснения,всё уточнения- очень полезны для людей,кто этим интересуется . А при переходе с аналога на цифру..... Вам благоденствия,счастья. А мне больше объема в моей колокольне,чтобы всё запомнить!
@denruslife9845
@denruslife9845 Год назад
Наконец то можно со спокойной душой попить чай 😌
@diametral2720
@diametral2720 Год назад
Спасибо! Больше цифровой схемотехники! :)
@maku9470
@maku9470 2 месяца назад
Четкая и правильно изложенная информация, спасибо большое за ваши труды!
@user-ux3ic4gh2y
@user-ux3ic4gh2y Год назад
Это классно, контент как всегда интересный, спасибо. В отличие от других блогеров, единственная реклама на канале - это просьба поддержать автора. Спасибо, по силам постараюсь помочь, стиль изложения приятный и объяснения по большей части исчерпывающие
@sergvasilievich8786
@sergvasilievich8786 Год назад
Хотелось бы ещё больше видео о объяснении работы СТАНДАРТНЫХ узлов, каскадов, схем. Любые видео такого плана от Вас о "классике" будут бесценны! Спасибо!
@vadim1997a
@vadim1997a Год назад
Автор, ну добавьте свою карточку банковскую в описание. До фига ведь народу пытается вам задонатить, но не хотят вводить cvc своей карты на том мутном сайте для перевода.
@oldservis_channel
@oldservis_channel Год назад
Суперрр! Если бы только в 90-е был бы ютуб и вы... ведь самая большая проблема была узнать, понять как то или иное работает. А подсказать было некому...
@homesweethome2240
@homesweethome2240 Год назад
Эх, мне бы эту информацию да лет тридцать назад, когда я собирал свой "zx Спектрум", не пришлось бы набираться опыта на своих ошибках, Ленинградский вариант этого компа тогда был ещё "сырой".
@rpocc
@rpocc Год назад
Очень хороший материал, правильно расставляющий по полочкам назначение типовых цифровых микросхем. Мне в свое время понадобилось значительное время на самостоятельный анализ схем и понимание универсальности ровно вот этого простого набора элементов: 565, 374, 138 и каких-нибудь триггеров, как и идея управляющих сигналов на низком уровне. Это реально полезно для новоиспеченных электронщиков. Единственная пара поправок: в советской литературе как правило не использовали слово «мультиплексор», так что в ней и 4051/2/3, и 4067, и 74138 и по-моему даже декодеры для сегментных дисплеев были дешифраторами или шифраторами/дешифраторами. Ну и latch в ALE - это скорей глагол, так что это «разрешение защелкиВАНИЯ адреса».
@tolyanalkogolyan
@tolyanalkogolyan Год назад
"Я нихрена не понял, но ты достучался до моего сердца" - ну вы поняли, с меня лайк!
@zorrozorro2839
@zorrozorro2839 Год назад
Отлично! Неплохо отдельно сделать про АЛУ, сумматоры, компараторы
@alexeyelyakov3638
@alexeyelyakov3638 Год назад
Наше общество находится в парадоксальном состоянии: 1. Цивилизация во многом построена на цифровой технике, это основа нашего процветания 2. При этом, после основ электротехники было такое количество слоёв абстракции, что средний обыватель не то, что не представляет как работает его телефон, с которым он не расстаётся 24/7, но и основ не понимает. Так вот, огромное спасибо Мастерской Тома за то, что знакомишь с состоянием техники полувековой давности. Да еще и так лаконично, доступно и полно. Офигенная работа.
@user-mb3gw1vg7y
@user-mb3gw1vg7y Год назад
PC XT... ностальгия. Собирал её 30 лет назад. Весь радиорынок обегал и не по разу в поисках комплектации. Он тогда ещё в Тушино был. Эх были времена... Спасибо за ролик.
@RadTV-dg5pd
@RadTV-dg5pd Год назад
Спасибо большое, учусь на радиотехника.Как раз такая тема, нас не учать просто ддуть тему а дальше сам ищи.ОЧЕНЬ ПОМОГ СПАСИБО!
@user-yr9tb6ji8l
@user-yr9tb6ji8l Год назад
А какой вуз если не секрет? Просто думаю на радиотехнику поступать
@RadTV-dg5pd
@RadTV-dg5pd Год назад
@@user-yr9tb6ji8l ВСП ВіФК НУХТ.Это не вуз но там хорошие преподаватели не плохие.Учусь 3 лет вместо 4лет.Но там разницы по прогамме минимальные.
@Bob-ip4ws
@Bob-ip4ws Год назад
Когда вчера на станке для вытачивание линз очков за лям перестало работать кнопочное управления). А по запросу буфера 74HCT125 на ютубе только одно видео индуса.
@Ma5ter0k
@Ma5ter0k Год назад
Интересно, полезно, все по полочкам. Как всегда.
@borysandreyev9717
@borysandreyev9717 8 месяцев назад
Очень понятное и доступное объяснение
@user-ww3cn5hd3s
@user-ww3cn5hd3s Год назад
Вот эту бы информацию в 1991-ом. Я тогда с осциллографом Н313 так мучился :) при настройке, ни-хрена не видно. Но штук 30 ZX-Spectrum собрал. Однозначно плюс за видео.
@velessn
@velessn Год назад
Спасибо. Очень интересно. Особенно тематика цифровой электроники. С удовольствием смотрю.
@_kipovets_85
@_kipovets_85 Год назад
Супер! Спасибо за видео))
@Alexej955
@Alexej955 Год назад
Огромная Вам благодарность за ваш труд
@uglyhoch4030
@uglyhoch4030 Год назад
Подача материала и качество просто супер! Только при описании ла3 неточность. Потребление ла3 при подаче лог.0 на входы будет ниже, чем при лог.1. Это написано в документации на ла3 и можно самостоятельно убедиться в этом, рассчитав по приведенной схеме (ток при лог.0 на входе будет около 1.1 мА, при лог.1 около 2.6). Дело тут в том, что ячейка И-НЕ является универсальным базисом и используется при построении других более сложных микросхем. Собственно дешифраторы, как правило, строятся с выходами на ячейках И-НЕ. А потребление этой ячейки как раз выше, если именно на ее выходе лог.0. От себя могу добавить, что худшим, пожалуй, случаем будет обрыв входа у ла3. Тогда наблюдается потребление от 30 мА и выше. Но тем не менее это все такие незначительные мелочи, по сравнению с классным видео автора)
@vloboo
@vloboo Год назад
Эххх, вот если бы видео вышло год назад, мне было бы легче. А так видео замечательное
@anjelomanoranjan3908
@anjelomanoranjan3908 8 месяцев назад
Храни Вас Бог! Спасибо за работу
@photograph5748
@photograph5748 Год назад
Посмотрев этот ролик я офигел. Если бы я знал в в 1989 все эти примудрости, то не взялся бы собирать свой первый комп "Радио 86РК")) Честно, испугался бы. А так, ничего, собрал. Правда сейчас он лежит в подвале
@chrisik100
@chrisik100 Год назад
Отлично посплю сегодня)
@sergeyklim8355
@sergeyklim8355 Год назад
Я мало понимаю, но с первого раза въехал в устройство. Спасибо за подачу, но хочется подкасты деталей!
@vintbolt2118
@vintbolt2118 Год назад
Восстанавливал недавно спектрумоподобный комп под названием "БЕЙСИК". (Сделан во Владивостоке). Пришлось поменять приличную кучку микросхем, прежде чем он заработал. Довольно увлекательное занятие.
@mith888
@mith888 Год назад
Это просто невероятно!) Почему таких материалов не было 15 лет назад, когда я учился в ВУЗе! Спасибо огромное!
@Efim.R
@Efim.R 9 месяцев назад
потому что все преподы работали в другой сфере остались одни балбесы, суровая правда жизни, и еще лень она такая сволочь :)
@druite6693
@druite6693 Год назад
шикарное изложение материала! Спасибо.
@user-ed7hy7lf8q
@user-ed7hy7lf8q Год назад
Спасибо огромное! Интересовала функция буфера.
@olegli6400
@olegli6400 Год назад
Спасибо! С удовольствием Вас прослушал, когда-то паял себе рк86 да и Спектрум тоже собирал, эх было время!
@user-jo9oy1fm7u
@user-jo9oy1fm7u 6 месяцев назад
Так хорошо объясняете! Наплыло ностальгия. Недавно это использовал в разработке. Спасибо большое автору канала!
@user-uj3yq9gs8h
@user-uj3yq9gs8h Год назад
В детстве я рассматривал схему персонального компьютера напечатанную в журнале Моделист конструктор и мечтал ее собрать. Но на тот момент проживая в такой местности что радиодетали можно купить проехав километров 400, и в то время Алиэкспресса еще не было.!!! И хотя в журнале было напечатано описание работы схемы но для меня это было "Китайской азбукой". А вот в видео автор очень доступно объясняет назначение элементов и принцип их работы.!!!!
@nemo6734
@nemo6734 Год назад
Перманентно, лайк коммент! все видео что смотрел, одно удовольствие, всё грамотно что даже критику в виде замечания не сделать
@pascualitaesparza8180
@pascualitaesparza8180 Год назад
Здравствуйте, мастер Том! Поздравляю Вас и Ваших помощников с наступающим 2023 годом! Сердечно желаю Вам успехов в Вашей работе на канале, здоровья, и, конечно же, всего-всего хорошего! С уважением: Pascualita Esparza.
@antonkhaleev9796
@antonkhaleev9796 Год назад
Сначало лайк!!!
@universum9876
@universum9876 Год назад
_Сначала_
@denruslife9845
@denruslife9845 Год назад
Хотя бы после 30 сек иначе лайк не считается
@nonamenoname7233
@nonamenoname7233 Год назад
Как всегда шикарно!!!
@user-uz1ww5rb5l
@user-uz1ww5rb5l 6 месяцев назад
Превосходно! На одном дыхании!
@user-cd6cp6gq5b
@user-cd6cp6gq5b Год назад
Вы просто шикарно преподаёте материал. А такие же уроки по ардуино бдудут?
@Mihail_95
@Mihail_95 Год назад
Было очень познавательно, спасибо!
@anatolich3385
@anatolich3385 7 месяцев назад
Спасибо огромное!
@ozrAbgehackt
@ozrAbgehackt Год назад
Спасибо. Как будто в детство попал. Буферы, кстати, не усиливают сигнал, просто дублируют, уменьшая нагрузку на слабые процессорные лапы. Можно было уточнить, что буферы есть односторонние и двухсторонние. На счет 8088 - никогда не слышал, чтобы кто-то полагал, что он 16-тиразрядный. Всегда был 8-ми. В линиях задержки мы использовали ксоры - они самые тормозные. И да, это не критика, а просто мои радостные всхлипывания :)
@rpocc
@rpocc Год назад
Вообще по факту усиливают, так как восстанавливают его мощность. На входе большое сопротивление, на выходе маленькое. В этом и состоит функция повторителя. Если амплитуда немного завалилась на входе, на выходе вернется в изначальный рабочий уровень. Второе, менее очевидное назначение буферов: разделение токовых петель, так как они образуют собственную замкнутую цепь, токовые выбросы которой можно подпитывать из прилагающегося к этой микросхеме конденсатора. Что касается ксоров, то они не тактируемые, а триггера латчатся по клоку, поэтому там задержка более управляемая и предсказуемая относительно fOSC
@ozrAbgehackt
@ozrAbgehackt Год назад
@@rpocc Полностью со всем согласен. На счет задержки триггером - ну это если задержка нужна размером в вечность (пол такта и дольше), то да, можно. А если у вас две линии поднимаются от одного такта и есть задача одну притормозить - ксор самое то))
@Mostwonted7
@Mostwonted7 Год назад
Спасибо за контент!!! У вас отлично выходит.
@Mostwonted7
@Mostwonted7 Год назад
Спасибо, за ролики очень пригождаются.)
@zitskycom
@zitskycom Год назад
Как всегда божественно
@OpsDouble
@OpsDouble Год назад
Как всегда крутая подача, полезная инфа!
@user-hh6nj1tx6d
@user-hh6nj1tx6d Год назад
1:30 Народ не путаемся, речь идет о 74LS244 без инверсии, а на рисунке 74LS240 с инверсией.
@tchipjetlite
@tchipjetlite Год назад
Автор большая благодарность тебе
@porese
@porese Год назад
Очень годный контекст. Плюсую!
@TrasherFCR
@TrasherFCR Год назад
Огонь выпуск! 🙂👍
@user-wk5pq7et3d
@user-wk5pq7et3d Год назад
Просто шедеврально!!!
@qt3763
@qt3763 Год назад
Хорошо обьясняете, я даже начинаю запоминать некоторые вещи.Давйте строить простые хакерские предметы .
@user-wo7rz3hw7u
@user-wo7rz3hw7u Год назад
Архелогическая пыль. Успели уже забыть. Сейчас БИС все в одном контроллере. Спасибо
@alexandergin4245
@alexandergin4245 Год назад
Для общего развития - это полезная информация, не стоит её называть пылью. Автору видео - большой респект!
@sameySM
@sameySM Год назад
Если смотреть одним роликом, то видео тяжёлое в понимании изложенного материала, приходится смотреть частями и и по нескольку раз. Автор молодец, и сам разобрался и другим разъяснил.
@vic7871
@vic7871 Год назад
Большое спасибо!
@PavlikMi79
@PavlikMi79 Год назад
спасибо за такие познавательные видео
@OlehPatrushev
@OlehPatrushev 10 месяцев назад
Очень круто!
@well321321
@well321321 Год назад
Спасибо вам!
@II-mj6bl
@II-mj6bl Год назад
видео супер, спасибо!
@user-ky5dp3em4z
@user-ky5dp3em4z Год назад
Всё понятно объяснил
@MsKhch
@MsKhch Год назад
Шикарно!!!! Великолепно. Но сделайте, пожалуйста, видеоурок по работе конвейера CPU. Только не такое, как его везде преподносят с идиотскими квадратиками, а чтоб можно было понять по битам, по управляющим сигналам. Хотя бы приближенно.
@romandenero2921
@romandenero2921 Год назад
Давай еще про каскады электрические, не может же быть их так мало
@57Aleksandr
@57Aleksandr 5 месяцев назад
Очень интересно! 😊
@flappingflight8537
@flappingflight8537 Год назад
Подкину идею. Если возможно, пожалуйста сделайте видео о вакуумной микроэлектронике . По моему многих будет интересно узнать вообще что такое направление существует.
@user-tx7se4bu2b
@user-tx7se4bu2b Год назад
ооооочень интересно!!!!! спасибо)
@igrek.
@igrek. Год назад
Это просто супер вот это контент, не все могут это видеть
@deniska8785
@deniska8785 Год назад
Спасибо
@MrVipeg
@MrVipeg Год назад
Спасибо, годный контент. Но немного не понял цель повествования. Поясню. Если была цель рассказать про разновидности блоков - вопросов нет, всё наглядно и доступно. Но тогда зачем ставить вопрос про то, к чему приведёт отсутствие старших адресных линий в примере с джойстиком? Очевидно, что в данном случае пошла конкретика о портах ввода-вывода компьютера, о конкретике же явно свидетельствует карта адресного пространства памяти. Но коль скоро пошла конкретика - мне, как человеку, допустим, не знающему, но заинтересовавшемуся Вашим роликом, было бы непонятно (а то и вовсе запутало бы), почему на "дублирующиеся" адреса, по Вашим словам, можно "забить" (или "потому что дешифровать все адреса нет никакого смысла" - и всё?), было бы непонятно также, почему порты ввода-вывода, пусть даже через дешифраторы, но использующие ОБЩИЕ адресные линии, никак не отражены на карте адресного пространства (ведь 20 линий - это 1 мегабайт, но 3 линии из примера с РК - это ведь до 8 байт). Хотя, ради справедливости, отмечу, что /IOW и /IOR - вполне присутствуют в схеме, но про их назначение Вы промолчали, а это - ключ к пониманию того, что порты ввода-вывода и не должны быть в карте адресного пространства. Иначе говоря, думаю, сказав А, имеет смысл говорить и Б: копайте глубже, ибо целевая аудитория у Вас на данный контент - люди весьма неглупые и весьма голодные на новые знания. И ещё раз, спасибо. Контент для русскоязычного сегмента, намой взгляд, - уникальный.
@sashafedorets2800
@sashafedorets2800 Год назад
Добрый день. Больше спасибо за ваши видео, доходчиво и интернет. Могли бы вы в одном из видео рассмотреть начинку ОралБи счётчик. Относительно примитивное устройство, но зачем-то с микропроцессором. Также интересно, насколько можно эти микросхемы использовать в других устройствах. Спасибо.
@letsextract
@letsextract 8 месяцев назад
Очень интересно!!! Вот про видео память задумался. Раньше в старых пк типа Спектрума было фиксированное разрешение экрана и процессор знал по какому адресу памяти ставить точку. А как сейчас? Разрешение экрана может быть разным и даже меняться в процессе работы. Процессор использует какой то заведомый максимум разрешения и так показывает изображение? Сомневаюсь
@81n90
@81n90 11 месяцев назад
Паял в детстве клон спектрума в приложении к ЮТ "для умелых рук" ЮТ88, модулями. Там даже СР/М операционка была. А память РУ6
@alekseibird
@alekseibird Год назад
это просто аху-но!! Супер видос, жаль, что во времена моей учёбы такого простого объяснения не было.
@sergeymalanichev6540
@sergeymalanichev6540 11 месяцев назад
спасибо
@SmkSmok
@SmkSmok Год назад
Дядь все шекарно, куар код из видео к сожелению не работает((
@user-hc4zo8wg6l
@user-hc4zo8wg6l Год назад
Здравствуйте! Вы объясняете очень понятно и просто,даже если тема сложная,можете ли вы записать курс по ардуино от начинающего до продвинутого? А то в интернете я не видел людей,которые понятно объясняли бы что-то дальше основ Заранее спасибо!
@rjmp_loop
@rjmp_loop Год назад
0:20 Ну как так? Что за регистОр?
@pcbjlcpcb8448
@pcbjlcpcb8448 4 месяца назад
Супер🎉
@user-bx4jb7lv9q
@user-bx4jb7lv9q Год назад
Добрый вечер. Очень нравятся ваши познавательные видео материалы. У вас не найдется схемы на электронный воздухоочиститель СУПЕР-ПЛЮС-ЭКО-С? Или может подскажите где найти?
@user-qs5iy3sj8x
@user-qs5iy3sj8x Год назад
Видео полезное, и информативное📕😀! Теперь более менее понятно, как работают микропроцессоры, и микроконтроллеры💻📠🖨️Тот же ардуино к примеру
@kalobyte
@kalobyte Год назад
ардуино это фреймворк, ане контроллер
@USER-ruzer2000
@USER-ruzer2000 Год назад
@@kalobyte что такое фреймворк?
@user-qs5iy3sj8x
@user-qs5iy3sj8x Год назад
@@kalobyte Ардуино микроконтроллер с прошивкой тупица🤤🤓Умник нашёлся
@kalobyte
@kalobyte Год назад
@@USER-ruzer2000 набор готового кода, который часто используется в разных программах облегчает написание и избавляет от изобретения велосипедов но и накладывает рамки на работу отсюда и называние frame work проще говоря это инструмент типа электроотвертки, которой легко закручивать кучу саморезов, но ты можеш их и руками крутить, если пару штук надо
@kalobyte
@kalobyte Год назад
@@user-qs5iy3sj8x я могу взять мегу 328, залить туда прошивку будет ли это ардуиной?
@user-ep2kf6dv2y
@user-ep2kf6dv2y Год назад
Спасибо.
@user-rg3dr4vi7h
@user-rg3dr4vi7h Месяц назад
В микро 80 использовался режим пдп, только в ручном режиме, так как эта ЭВМ имеет уникальную конструкцию, с ручным программным интерфейсом, где режим прямого доступа к памяти мог быть реализован вручную, для ручной установки программы
@magicstories4kids
@magicstories4kids Год назад
У вас очень качественные материалы, спасибо! Скажите, пожалуйста, как можно с вами связаться? Хотела бы предложить участие в проекте
@guliyevshahriyar
@guliyevshahriyar Год назад
Sposibo master.
@ShuhartR
@ShuhartR Год назад
Спасибо большое вам за столь подробные видео, все понятно даже с базовыми знаниями школьной физики. Только начал интересоваться электроникой и не могу найти подходящего учебного пособия, может вы сможете посоветовать что-то вроде дедовского «для начинающих электронщиков…», буду крайне благодарен)))
@valdemardodus6562
@valdemardodus6562 Год назад
"Электроника шаг за шагом" Рудольф Сворень (сам по такой учился) ещё очень хороша "Искусство схемотехники" Пауль Хоровиц, Уинфилд Хилл
@vaclavfinchenko5816
@vaclavfinchenko5816 Год назад
Сижу, смотрю, не отпуская мысль, что внутрянная схема 244, у автора в видео с инверсией. Память не та, не могу вспомнить, что то счелкнуло, вот же она 74240 . Полегчало 😆. Будьте внимательны враг не дремлет
@volterd.6304
@volterd.6304 Год назад
Теперь - типовые каскады на транзисторах и схемки на одном и двух транзисторах ( стабилизатор тока, напряжения)
@X_ZoNa
@X_ZoNa Год назад
Тема интересная, но информация несколько сложна в понимании. Было бы неплохо показать наглядную работу того или иного элемента на макете или в более простом описании с последующим представлением в программе.
@technotrolla1254
@technotrolla1254 Год назад
Купи пару десятков микрух логики, пакет кнопок и светодиодов и поиграйся - весьма увлекательно проведёшь время и разберёшься лучше любого учебника
@user-yr9tb6ji8l
@user-yr9tb6ji8l Год назад
@@technotrolla1254 особенно круто когда ещё копаешься в документации на микросхемы
@TheTheASHER
@TheTheASHER Год назад
@@technotrolla1254 хорошая кстати идея для видео)
@rpocc
@rpocc Год назад
Да нормально. Можно просто даташиты и application notes посмотреть на эти элементы, там всегда есть подробное описание, примеры использования и таблицы истинности.
@alexandergin4245
@alexandergin4245 Год назад
Для более полного понимания темы - поищите литературу по цифровой схемотехнике.
@glukmaker
@glukmaker Год назад
насколько я помню - разрядность процессора определяется разрядностью аккумулятора, а не шины данных
@vladi_g
@vladi_g Год назад
Ох и тяжёлый ролик для восприятия... Вродё всё как обычно, но посмотреть смог не за один раз.
@MrEleman
@MrEleman Год назад
Автор расскажи про нюансы подключения 18650 к смартфону вместо родной, и её зарядки. Можно ли вообще это желать и какими pcm обзавестись. Подойдет ли выдернутый с родной батареи или он под ион не заточен
@user-st8bh5fn8y
@user-st8bh5fn8y 7 месяцев назад
Хорошее видео, посмотрел с интересом. Позволю себе все-таки сделать небольшое уточнение к приведенному материалу. CPU Intel 8086/8088 оба - 16-ти разрядные процессоры. Второй (как Вы правильно отметили, имеет 8-ми разрядную внешнюю шину данных), однако оба этих устройства содержат 16-ти разрядное АЛУ. Именно его разрядность на аппаратном уровне (во избежание разночтений) и определяет разрядность процессора. Для системного программиста оба эти процессора идентичны, для схемотехника - уже нет.
@MajorTomWorkshop
@MajorTomWorkshop 7 месяцев назад
Это давний спор. Но всё же разрядность процессора определяют по кол-ву разрядов внешней шины данных. В противном случае Z80 можно назвать 16-ти разрядным. Он также умеет складывать и вычитать 16-разрядные регистры (ADD HL,DE и SBC HL,DE например), что никак не делает его 16-ти разрядным.
@user-st8bh5fn8y
@user-st8bh5fn8y 7 месяцев назад
Как Вами справедливо отмечено в материале, 8088 не есть что иное, как 8086 с внутренним мультиплексированием/демультиплексированием шины данных. Операционный узел тот же самый 16-ти разрядный. Разрядность и способ передачи данных по внешней шине не являются определяющими для обработки данных внутри процессора и никак не определяют разрядность его внутренней архитектуры. На этом позвольте закончить дискуссию по этой теме. С уважением и пожеланием дальнейших успехов в Вашей благородной просветительской деятельности.
@Shuspano
@Shuspano Год назад
Говорят, 8088 имеет совмещенную шину вовсе не из-за корпуса. А из-за того, что придумав 8086, они с удивлением обнаружили что подходящих для него внешних микрух почти не наблюдается, либо это очень дорого, поэтому решили, что надо бы задействовать от 8080/8085, и запилили совместимый с этим 8088
@wmonk5642
@wmonk5642 Год назад
Я всётаки не понял, 8086 и 8088 - это 16ти и 8 битные версии одного и того же проца? Они программно совместимы ведь? 8080 программно не совместим 286 совместим
@Shuspano
@Shuspano Год назад
@@wmonk5642 8088 - это 16-битный процессор, Разница только в разрядности шины, 8 бит вместо 16. Разумеется, 8086 и 8088 программно совместимы.
@wmonk5642
@wmonk5642 Год назад
@@Shuspano Почему тогда такой пафос у ведущего - вы думали ХТ 16-битный, а вот неет!
@Shuspano
@Shuspano Год назад
@@wmonk5642 Не знаю, сам удивлен. Все регистры, всякие там AX, BX - тоже самое, на нем идут ровно те-жи ОС и софт, только медленнее, из-за того что слово (16 бит) приходится передавать в два приема.
@ddv5602
@ddv5602 Год назад
хотелось бы посмотреть ремонт лезерного нивелира. на ютубе показвают как настроит отвес,а если не светятся диоды. то кроме спайки обрыва проводов ничего не показано. Не светятся диоды, не знаю как их включить напрямую. Заранее благодарен!
@user-kc6ie3fb1d
@user-kc6ie3fb1d Год назад
Канал из серии "сокровища Ютуба"
@user-ed4ty1rz1d
@user-ed4ty1rz1d 10 месяцев назад
27:06 Если замкнуть хотя бы один базо-эмитерный переход многоэмитерного транзистора Q1 на минус питания, то по принципу работы ТТЛ-логики, коллекторный p-n переход транзистора Q1 не будет пропускать ток , транзисторы Q2 и Q4 будут закрыты и на выходе Y (элемента И-НЕ) появится "1" . Поэтому чтобы можно было удерживать входы Chip select нулевым сигналом, 4-киломный резистор R1 надо будет замкнуть на минус питания до базо-эмитерного перехода транзистора Q1. Хотя.... тогда коллекторный переход Q1 будет зашунтирован, и через него опять не будет протекать ток, и на выходе Y всё равно будет "1". В общем не будут неиспользуемые выходы дешифратора удерживаться нулём))
@artroden3746
@artroden3746 Год назад
Коммент для продвижения канала. Ну и совет небольшой совет. Читайте Токхайма и Коффрона и будет Вам схемотехническое счастье😇
@user-ci6np5my9c
@user-ci6np5my9c Год назад
Данный комментарий написан с целью продвижения данного крайне интересного канала и его популяризации :з
Далее
100% VS 10% 🤣 #shorts
00:24
Просмотров 5 млн
Микро 80. Процессор. #1
30:00
Просмотров 96 тыс.
ПРОЦЕССОРЫ ARM vs x86: ОБЪЯСНЯЕМ
12:07
Распаковал Xiaomi SU7
0:59
Просмотров 328 тыс.
БЕЗУМНЫЙ МОНИТОР 32:9
0:54
Просмотров 41 тыс.
Эволюция телефонов!
0:30
Просмотров 4,7 млн