Mikroprocesorová vývojová deska - Microprocessor development board
![]() | tento článek potřebuje další citace pro ověření.Březen 2012) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) ( |

A vývojová deska mikroprocesoru je deska s plošnými spoji obsahující a mikroprocesor a minimální logika podpory potřebná pro a počítačový technik seznámit se s mikroprocesorem na desce a naučit se jej programovat. Sloužil také uživatelům mikroprocesoru jako metoda prototypování aplikací ve výrobcích.
Na rozdíl od univerzálního systému, jako je a domácí počítač, obvykle vývojová deska obsahuje malý nebo žádný hardware určený pro uživatelské rozhraní. Bude mít určité ustanovení pro přijímání a spouštění uživatelem dodávaného programu, například stahování programu prostřednictvím a sériový port na flash paměť, nebo nějaká forma programovatelná paměť v zásuvce v dřívějších systémech.
Dějiny
Důvodem existence vývojové desky bylo pouze poskytnout systém pro učení se používání nového mikroprocesoru, nikoli pro zábavu. Vše zbytečné bylo vynecháno, aby se udržely nízké náklady. Nebyla dodána ani skříň ani napájecí zdroj. Je to proto, že deska by se používala pouze v „laboratorním“ prostředí, takže nepotřebovala kryt, a deska by mohla být napájena typickým stolním zdrojem energie, který již má k dispozici elektronický inženýr.
Vývojové sady pro výcvik mikroprocesorů nebyly vždy vyráběny výrobci mikroprocesorů. Mnoho systémů, které lze klasifikovat jako vývojové kity pro mikroprocesory, bylo vyrobeno třetími stranami, jedním příkladem je Sinclair MK14, který byl inspirován úředníkem SC / MP vývojová rada od National Semiconductor „NS introkit ".[1]
Ačkoli tyto vývojové desky nebyly určeny pro fandy, často je kupovali, protože se jednalo o nejdříve levné mikropočítačové zařízení, které jste si mohli koupit. Často přidávali všechny druhy rozšíření, jako je více paměti, video rozhraní atd. Bylo velmi populární používat (nebo psát) implementaci Tiny Basic. Nejoblíbenější deska mikroprocesoru, KIM-1, získal největší pozornost od zájmové komunity, protože to bylo mnohem levnější než většina ostatních vývojových desek a mohli byste pro něj získat více softwaru (Tiny Basic, hry, assemblery) a levné rozšiřující karty pro přidání více paměti nebo jiných funkcí.[2] Další články byly publikovány v časopisech jako „Mikropočítač Kilobaud "který popsal software a hardware pro domácí vaření pro KIM-1 než pro jiné vývojové desky.[3]
Někteří výrobci čipů dnes stále vydávají „testovací desky“, aby předvedli své čipy a použili je jako „referenční design Jejich význam je v dnešní době mnohem menší než v dobách, kdy takové desky ( KIM-1 být kanonický příklad) byly jediným nízkonákladovým způsobem, jak se „hands-on“ seznámit s mikroprocesory.
Funkce
Nejdůležitější vlastností vývojové desky mikroprocesoru byl zabudovaný monitor strojového jazyka založený na ROM nebo „debugger“, jak se mu také někdy říkalo. Název desky často souvisel s názvem tohoto monitorovacího programu, například název monitorovacího programu KIM-1 byl „Keyboard Input Monitor“, protože software založený na ROM umožňoval vstup programů bez řádků těžkopádného přepínací přepínače, které používaly starší systémy. Populární systémy založené na 6800 často používaly monitor se jménem se slovem „bug“ pro „debugger“, například populární „MIKBUG ".[4]
Zadávání se obvykle provádělo pomocí hexadecimální klávesnice pomocí a strojový monitor jazyka programu a displej sestával pouze ze 7segmentového displeje. Záložní úložiště psaných assemblerových programů bylo primitivní: obvykle bylo poskytováno pouze rozhraní typu kazety nebo sériové číslo Dálnopis rozhraní bylo použito ke čtení (nebo děrování) a papírová páska.[5]
Deska má často nějaký rozšiřovací konektor, který vyvedl všechny potřebné signály CPU, aby technik mohl sestavit a otestovat experimentální rozhraní nebo jiné elektronické zařízení.
Externí rozhraní na holé desce byla často omezena na jediné RS-232 nebo proudová smyčka sériový port, takže terminál lze připojit tiskárnu nebo dálnopis.
Seznam desek historického vývoje

- 8085AAT, an Intel 8085 mikroprocesorová tréninková jednotka z Paccom
- CDP18S020 hodnotící komise pro RCA Mikroprocesor CDP1802
- 300 EVK 6800 jedna deska od Americké mikrosystémy (AMI)
- Explorer / 85 rozšiřitelný systém učení založený na 8085, společností Netronics's research and development ltd.
- Experimentátor ITT použité spínače a LED a Intel 8080
- JOLT navrhl Raymond M. Holt, spoluzakladatel společnosti Mikropočítač Associates, Incorporated.
- KIM-1 vývojová rada pro Technologie MOS /Rockwell /Synertek 6502 mikroprocesor. Název KIM je zkratka pro „monitor vstupu klávesnice“
- LC80 podle Kombinat Mikroelektronik Erfurt
- MAXBOARD vývojová deska pro Motorola 6802.
- MEK6800D2 oficiální vývojová rada pro Motorola 6800 mikroprocesor. Název softwaru monitoru byl MIKBUG
- MicroChroma 68 barevná grafická sada. Vyvinuto společností Motorola, aby předvedlo své nové 6847 procesor zobrazení videa. Byl vyvolán software monitoru TVBUG
- Motorola EXORciser vývojový systém (založený na stojanu) pro Motorola 6809
- Mikroprofesor I (MPF-1) Z80 vývojový a školicí systém od Acer
- Tangerine Microtan 65 Vývojový systém 6502 s VDU, který lze rozšířit na schopnější systém.
- MST-80B 8080 tréninkový systém Lawrence Livermore National Laboratory
- NS introkit podle National Semiconductor představovat SC / MP, předchůdce Sinclaira MK14
- Mikropočítač NRI, systém vyvinutý pro výuku počítačových kurzů od McGraw-Hill a Národní rozhlasový institut (NRI)
- MK14 Výcvikový systém pro mikroprocesor SC / MP z Sinclair Research Ltd.
- SDK-80 Intel vývojová rada pro jejich 8080 mikroprocesor
- SDK-51 Vývojová deska Intel pro jejich Intel MCS-51
- SDK-85 Vývojová deska Intel pro jejich 8085 mikroprocesor
- SDK-86 Vývojová deska Intel pro jejich 8086 mikroprocesor
- Siemens Microset-8080 krabicový systém založený na 8080.
- Signetics Instruktor 50 na základě Signetics 2650.
- SGS-ATES Nanopočítač z80.
- RCA Cosmac Super Elf podle RCA . vzdělávací systém 1802 s RCA 1861 Řadič zobrazení videa.
- TK-80 vývojová rada pro NEC klon Intel je i8080, μPD 8080A
- TM 990 / 100M hodnotící komise pro Texas Instruments TMS9900
- TM 990 / 180M hodnotící komise pro Texas Instruments TMS9800
- XPO-1 Vývojový systém Texas Instruments pro PPS-4/1 řada mikrokontrolérů
DSP hodnotící desky
Vyhodnocovací deska DSP, někdy také známá jako startovací sada DSP (DSK) nebo vyhodnocovací modul DSP, je elektronická deska s procesor digitálního signálu používá se pro experimenty, hodnocení a vývoj.[6] Aplikace jsou vyvíjeny v sadách DSP Starter Kits pomocí softwaru, který se obvykle označuje jako [integrované vývojové prostředí]] (IDE).[7] Texas Instruments a Spectrum Digital jsou dvě společnosti, které tyto soupravy vyrábějí.
Dva příklady jsou DSK 6416 od společnosti Texas Instruments,[8] založené na TMS320C6416 pevný bod procesor digitálního signálu, člen řady procesorů C6000, který je založen na architektuře VelociTI.2[9]a DSK 6713 od společnosti Texas Instruments, která byla vyvinuta ve spolupráci se společností Spectrum Digital na základě 32bitového TMS320C6713 plovoucí bod procesor digitálního signálu[9](p3), což umožňuje programování v C a montáž.
Viz také
Reference
- ^ http://www.old-computers.com/MUSEUM/computer.asp?st=1&c=1147 Archivováno 2010-11-21 na Wayback Machine popis National Semiconductor introkit
- ^ http://oldcomputers.net/kim1.html KIM byl mezi fandy velmi oblíbený
- ^ proč Kilobaud publikoval software KIM
- ^ „Systém MEK6800D2 s MIKBUG“. Archivovány od originál dne 1. října 2011.
- ^ http://retro.hansotten.nl/index.php?page=micro-kim Micro-KIM je retro remake KIM, pro který je k dispozici mnoho programů původně vydaných na papírové kazetě
- ^ „Startovací sady DSP“. DSP. Kane Computing. Archivovány od originál dne 3. prosince 2013. Citováno 23. dubna 2012.
- ^ Robert Oshana (29. září 2005). Techniky vývoje softwaru DSP pro vestavěné systémy a systémy v reálném čase. Noví. str. 384. ISBN 978-0750677592. Citováno 23. dubna 2012.
- ^ Záznam konference IEEE Nuclear Science Symposium Conference 2004. Řím: Institute of Electrical and Electronics Engineers. 2004. s. 4161. ISBN 978-0780387003. Citováno 23. dubna 2012.
- ^ A b Rulph Chassaing (13. prosince 2004). Digitální zpracování signálu a aplikace s C6713 a C6416 DSK. Wiley-Interscience. str. 497. ISBN 978-0471690078. Citováno 23. dubna 2012.