Микропроцесорна бис абстрактно компютърни науки, програмиране

Микропроцесорна бис абстрактно компютърни науки, програмиране

В момента различните клонове на науката и технологиите, националната икономика

усвоили и широко въведе нов елемент база - Микропроцесорна LSI

Обхват MPBIS изключително широк: от сложни високо

компютърни системи за проста техника.

MPBIS са универсални програмируеми елементи, малко на брой

които могат да бъдат вградени микропроцесорни системи със структурата и функциите

подобно на традиционните компютри.

Въпреки това, ниската цена, удобство и надеждност на микросистеми

Те ви позволяват да ги вграждат в различни съоръжения. Наличието на необичайно евтин

Изчислителна мощност ни позволява да се даде нов хардуерни възможности,

значително разширяване на неговата функционалност. В някои случаи тези свойства

толкова необичайно, че е налице тенденция да се характеризират микропроцесора

оборудване дума "интелектуална".

Микропроцесорът в данните за охранителна техника

За класифициране на предаване на данни в цифрови комуникационни системи, компютърни мрежи

или когато се съхранява на външни устройства за съхранение на компютрите се използва широко

микропроцесор периферна LSI 9518 Advanced Micro Devices компания. BIS

Тя осигурява криптиране на данните и декриптиране в съответствие със стандарта за

Encryption САЩ Национално бюро на данни стандарти при препоръчваната

ускорява до 14 Mbit / сек. Тази висока производителност е достатъчна,

за използване на Банката за международни разплащания в повечето телекомуникационни системи, без да

изисква буфериране на данни.

LSI 9518, наречен криптиране на данните процесор (PSD), направени от

п-MOS технология, поставени в 40-пинов пакет и е проектиран да работи под

Когато се използва в системи за предаване на данни, PSD се контролира като

Обикновено, един чип микропроцесор, например, като 28000.

Когато се прилага във външното устройство с памет PSD осигурява тайна

обмен на данни с процеса дискове, магнитен диск или лента под

контрол на паметта на контролера, повечето от които притежава

базирани microprogrammable разпределя микропроцесори. структурен

LSI схема 9518, показан на фиг. 1.

PSD включва две сесии регистри ключове: регистър ключ за криптиране (E)

прав текст криптиране и декриптиране регистър (D) за декодиране

на ciphertext. Тези ключове могат да бъдат заредени или чрез предната или

чрез спомагателната пристанището. В някои системи telecommutation ключове Е и D

може да бъде предаден от потребителския терминал за контрол на микропроцесора.

С цел защита на тези ключове в предаването, ключовете от своя страна са шифровани

с помощта на главния ключ М

Когато контрол микропроцесор получи ключовете за криптиране и декриптиране, той

декодира ги използват главния ключ. Във всички последващи взаимодействия с

ключове абонатни се прилагат Е и D. За да се гарантира това взаимодействие

вид, PSD са предвидени средства за получаване на криптирани ключове Е и D, тяхната

декриптиране с помощта на главния ключ и съхраняване на разшифрован ключа в

съответните регистри. От цялата тази операция се извършва в чип,

некриптирани ключове не могат да бъдат получени чрез PSD пристанища, като по този начин

висока степен на защита на данните. В допълнение, наличието на

отделни регистри ключове дава различни бутони за

криптиране и декриптиране на данни.

Стандарт за криптиране на данните изисква всяка ключова байт съдържа битове

паритет. Поради това, че СДП има схема паритет осигуряване

извършване на проверка за четност, когато те влизат в шифрован ключове или

Производственият контрол схема, свързана с връзката PAR, както и състоянието на тази линия

Тя се съхранява в СДП регистъра статус. Освен priznakaoshibki PAR паритет в

статус регистър знак повторение LRAR фиксирана грешка паритет, който

там е, че ако е имало грешка паритет при въвеждане на ключа. Симптом LRAR

Той се връща само от сигнал за нулиране или когато новата инструкция натоварване

PSD предлага три възможности за комуникация с контролната микропроцесора. за

Тези приложения се използват три пристанища: основната, спомагателни и подчинен.

Главната порта съвместим с автобуса на микропроцесора и разполага с 8 28000

(MDS) и чип изберете (MCS). И вторичните роб пристанища, които имат най-

8 реда данни са подгрупи на интерфейса на микропроцесора автобус

28000. Тези портове може да се включи по различни начини, в резултат на

На първо място, най-лесният вариант е свързващата повърхност

като се използват само главното пристанище. В този режим на обмена на всички отбори и

данни между микропроцесора и СДП през главния отвор. ключовете

данни за криптиране и деши-frovaniya могат да бъдат въведени или чрез предната или чрез

спомагателни порт. В същото време може да се влезе само ръководителя на ключ шифър

чрез спомагателни порт директно от клавиатурата, без да се нарушава

ключове за защита на софтуер поради грешки.

Във второ изпълнение две интерфейсни портове се използват за предаване на данни -

главен и подчинен, както и всички команди се предават само чрез главното пристанище.

В този режим на PSD функции като полудуплексна двупосочен канал.

Потребителят избира кои точно порт (роб или магистър) ще

Той използва за предаване на криптирана, и какво - да предава некриптиран

данни. След това, в режим на криптиране е настроен или дешифриране на данните.

Както и с интерфейса, използвайки само главния порт, хардуер

разделяне на некриптирани и криптирани данни се повишава надеждността на защита

данни в системата. Освен това, потребителят може да въведе криптиране ключовете и

декодиране на данни през главния отвор или чрез допълнителен порт, който също е

повишава надеждността на защита.

Третият вариант се прилага към съединителните системи използване

microprogrammable битови-модулен микропроцесори. Така по линия С / К

PSD трябва да се хранят сигнал на високо ниво. Това осигурява на промяна в режима

експлоатация на спомагателната порт, през който директния

Три линии на пристанището са входове, и се използват, за да настроите режима на работа

PSD: криптиране или декриптиране на данни, зареждане на ключовете, старт-стоп.

Сигналите по тези линии могат да идват директно от паметта на микропрограмата

микропроцесор. Останалите редове се използват като спомагателни порт

събота и неделя и да служат за обозначаване на състоянието на PSD. В този режим на работа, PSD поток

Предаване на данни през главната порта и се издава след преработка чрез роба

порт и обратно, в зависимост от това дали се извършва кодиране или

PSD 9518 осигурява изпълнението на трите режима за криптиране при условие,

Стандарт за криптиране на данните. В допълнение към взети предвид при класирането на BIS

Информация се използва широко идентичен периферна LSI 8068

AmZ8000 микропроцесор семейство.

Микропроцесорна техника се използват във важни области като авиационната и военната

машини, ядрена енергия, медицина, и много други.

Въвеждане на микропроцесорна технология поставя въпроса по следния начин: Наука и технологии

прогрес не е възможно без еволюционния прехода от методи, използвани по-рано

(Подобряване на съществуващите технологии, частична модернизация на машини и

оборудване и др ..) за революционните промени, принципно ново

технологични системи, които дават най-висока ефективност.

Това изисква обновяване на цялата индустрия на основата на съвременните постижения

науката и технологиите. В тази задача, важна роля се играе от микропроцесор

технология Armenskiy Е. V. Zelenko GV микропроцесор. София: Военни

Publishing, 1986

Герасимов VG Knyazkov OM Основи на индустриална електроника. София.

High School, 1986

Радиоелектроника в чужбина 1982, №12, стр. 15.

УВОД В момента в различни клонове на науката и технологиите, икономиката се развива и широко приложение на нови електронни компоненти - микропроцесор LSI (MPBIS). Обхват MPBIS изключително широк: от комплекс висока производителност и