一般在DIP开关的邻近都会写着功用,或画着功用图表。比方,如果是BIOS写保护开关的话,11位拨码开关,你按图示来扳动开关,能够把写入BIOS的功用翻开(ON)或封闭(OFF)。如果设为封闭状况,8位拨码开关,就不能写入BIOS了。但这个写入不是指设置BIOS,5位拨码开关,而是擦除BIOS或晋级BIOS。不影响设置。若是曾经有的病毒,例如CIH,是能够损坏主板BIOS的,把主板搞坏。所以有一段时间才会出来这样的DIP开关。
四位拨码开关的工作原理是一个多位BCD编码拨动开关。里面每个开关都有一块电路板,通过印刷电路图案产生BCD编码,每一位开关下面的4个管脚输出相应的BCD码。
奇偶校验(parity check)
是一个检测2进制代码有无错误的方法。加上奇偶校验用的信号,作为奇数(或偶数)统一起来,将其用于判定。实码(real code)作为电子电路的2值信号,将相对于接地电压较高的H定为1,较低的L用0表示。补码(complement code) 与实码相反,“H”用0表示,中山拨码开关,“L”用1表示。
处理器的大小模式是否能用拨码开关设置?
就现代的集成电路系统来说,因为涉及到总线和外设的大小端匹配的问题,处理器的大小模式都是在电路板硬件设计时订好了的;
对于一些小规模的应用,外设简单,总线速率不高的单片机环境,通过拨码开关来设置控制系统的大小模式应该是可以实现的;
但是也需要硬件设计时考虑外设,总线与处理器或单片机控制单元之间的连接线序问题;对于应用软件来说,处理器的大小模式基本不用关注;对于底层芯片驱动来说,芯片驱动程序必须要了解外设自身和处理器的大小模式;
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