L’unità di controllo cablata è modellata come una Macchina a Stati Finiti (Finite State Machine o FSM). Negli articoli precedenti abbiamo visto: Come funziona una CPU: progetto di circuiti logici #0 Come funziona una CPU: Flip-Flop SR asincrono #0.1 Come funziona una CPU: Flip-Flop sincrono #0.1.1 Come funziona una CPU:
Simone Candido
Come funziona una CPU: progetto dell’unità di controllo #0.4.6
All’inizio di ogni istruzione l’UC genera il segnale di controllo che serve per eseguire la fase di Fetch. Alla fine dell fase di Fetch nel IR c’è l’istruzione. Negli articoli precedenti abbiamo visto: Come funziona una CPU: progetto di circuiti logici #0 Come funziona una CPU: Flip-Flop SR asincrono #0.1
Come funziona una CPU: esecuzione di un’istruzione logica o artitmetica #0.4.5
Immaginiamo che il processore abbia un’istruzione analoga alla ”addi” del MIPS, più nello specifico ad una ”addi $r5, $r6, 23”. Negli articoli precedenti abbiamo visto: Come funziona una CPU: progetto di circuiti logici #0 Come funziona una CPU: Flip-Flop SR asincrono #0.1 Come funziona una CPU: Flip-Flop sincrono #0.1.1 Come
Inkycal v3: dashboard con display E-paper e raspberry Pi
Inkycal v3 è un dashboard eco-friendly e personalizzabile basato su E-paper, costruito con Python 3 e alimentato da una scheda Raspberry Pi Zero W per organizzare e visualizzare informazioni. Ciò che rende Inkycal v3 unico è il suo software open-source, un display E-paper da 7.5″ con cornice nera e l’approccio
M5StickC PLUS2: Il Nuovo Kit di Sviluppo IoT con ESP32
Il M5Stack M5StickC PLUS2 è un kit di sviluppo IoT alimentato a batteria, basato su ESP32, che presenta un display da 1,14 pollici, un microfono integrato, un giroscopio e accelerometro a 6 assi, alcuni pulsanti, un buzzer, un connettore Grove e un’intestazione GPIO per l’espansione delle funzionalità. Caratteristiche Principali del
Come funziona un oscilloscopio digitale: funzione hold-off #6
Il “tempo di hold-off” comprende il “tempo di ritraccia” ed un tempo di inattività che può essere regolato dall’operatore. Il comando di Hold-off permette, infatti, di determinare un intervallo di tempo in cui la base dei tempi è disabilitata a riconoscere un eventuale evento di trigger generando, così, un tempo
LILYGO Mini E-Paper Core S3: IoT smart con ESP32-S3
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Come funziona un oscilloscopio digitale: modalità di campionamento #5
Il campionamento dei segnali in un oscilloscopio digitale (DSO o OSD) può avvenire attraverso tre modalità principali: campionamento in tempo reale (single shot), campionamento sequenziale in tempo equivalente e campionamento casuale in tempo equivalente. Il campionamento dei segnali può avvenire in un DSO attraverso tre differenti modalità: campionamento in tempo
Arduino IoT Cloud Remote novità: notifiche e UI migliorate
Negli ultimi giorni Arduino ha presentato degli aggiornamenti dell’app IoT Remote di Arduino. Queste nuove funzionalità sono tutte pensate per rendere il vostro tempo con i progetti IoT (in cloud) più fluido, divertente e sempre a portata di mano. Notifiche push per avvisi in tempo reale Con l’aumentare della lista
SBC Potente e Versatile: ecco Radxa ROCK 3B
Il mondo delle Single Board Computer (SBC) continua a evolversi, offrendo soluzioni sempre più potenti e versatili per gli appassionati di tecnologia. Un nuovo protagonista in questo scenario è il Radxa ROCK 3 Model B, o ROCK 3B, un SBC “PI-CO ITX” alimentato dal processore Rockchip RK3568 SoC. Questo dispositivo
Come funziona un oscilloscopio digitale: trigger #4
Il trigger ha la funzionalità di garantire la sincronizzazione tra il processo di visualizzazione della traccia del segnale e il segnale di misura. In altre parole i circuiti di trigger permettono di individuare l’istante in cui avviare la conversione A/D, quindi l’istante dal quale iniziare ad osservare il segnale in