русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

D-триггер в R-S-режиме


Дата добавления: 2014-11-28; просмотров: 2133; Нарушение авторских прав


Переключение триггера производится сигналами низкого уровня, подаваемыми на вход сброса R или вход установки S (см. таблица 1).


Рисунок 7 – Временная диаграмма работы D-триггера

Сдвоенный дешифратор 2-4 (К155ИД4) (рисунок 8) может выполнять функции двойного дешифратора 2-4, двойного мультиплексора 1-4, дешифратора 3-8, мультиплексора 1-8.

Микросхема дешифратора имеет два адресных входа SE1 и SE2, предназначенных для одновременного управления выходными состояниями дешифраторов каждой из двух частей схемы. В каждой части схемы имеются отдельные стробирующие входы: , D1 –для верхней группы, , –для нижней группы.

Рисунок 8 – Сдвоенный дешифратор 2-4

Режимы работы сдвоенного дешифратора приведены в таблице 4.

 

 


Таблица 4

Таблица истинности состояний сдвоенного дешифратора

Состояния входов Состояния выходов
Дешифратор 1 Дешифратор 2
SE1 SE2 1,0 1,1 1,2 1,3 2,0 2,1 2,2 2,3
x x x x x x x x

Примечание: x - значение сигнала на входе любое (0 или 1), не влияет на состояние выходов.

Двоичный дешифратор 3-8 (К155ИД7) (рисунок 9) обеспечивает преобразование трехразрядного двоичного числа, подаваемого на входы D0, D1, D2 в унитарный код на выходах – 0, 1, ..., 7.

Рисунок 9 – Двоичный дешифратор 3-8

Выход дешифратора, соответствующий входной кодовой комбинации, имеет низкий уровень, остальные выходы – высокий.

Функционирование дешифратора разрешено при логической единице на входе V0 и логическом нуле на обоих входах – и .



Режимы работы двоичного дешифратора приведены в таблице 5.


Таблица 5

Таблица истинности состояний двоичного дешифратора

Состояния входов Состояния выходов
D0 D1 D2 V0

 

Сдвоенный мультиплексор 4-1 (К155КП2) (рисунок 10) позволяет решать следующие задачи:

- Выбор информационного канала;

- Реализация логической функции параллельно-последовательного преобразователя;

- Мультиплексирование с четырех линий на одну.

Рисунок 10 – Сдвоенный мультиплексор 4-1


Сигнал на выходе мультиплексора с канала, определяемого адресными входами S1 и S2, появляется только при наличии на соответствующем входе уровня логического нуля (таблица 6).

Таблица 6

Таблица истинности состояний сдвоенного мультиплексора

Адресные входы Входы верхние Выход A Входы нижние Выход D
S1 S2 A0 A1 A2 A3 D0 D1 D2 D3
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Примечание: x - значение сигнала на входе любое (0 или 1), не влияет на состояние выходов.

Мультиплексор на 8 каналов (К155КП7) (рисунок 11) осуществляет передачу информации с одного из входов D0, D1, ..., D7, выбранного по коду адреса на адресных входах A, B, C при наличии потенциала низкого уровня на входе на выход (таблица 7).

Рисунок 11 – Мультиплексор на 8 каналов


Таблица 7

Таблица истинности состояний мультиплексора на 8 каналов

Состояния входов Состояния выходов
информационных адресных прямого Y1 инверсного
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 A B C
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Примечание: x - значение сигнала на входе любое (0 или 1), не влияет на состояние выходов.

Четырехразрядный мультиплексор 2-1 (КР531КП11) (рисунок 12) осуществляет передачу информации с одного из двух входов, выбранных с помощью адресного сигнала V, на выход при наличии на входе сигнала низкого уровня. При подаче на вход сигнала высокого уровня все выходы Y0, Y1, Y2, Y3 мультиплексора устанавливаются в состояние высокого импеданса (таблица 8).

 

 

Рисунок 12 – Четырехразрядный мультиплексор 2-1

 


Таблица 8

Таблица истинности состояний четырехразрядного мультиплексора

Состояния входов Состояния выходов
информационных V Y0 Y1 Y2 Y3
A0 B0 A1 B1 A2 B2 A3 B3
x x x x x x x x x Y Y Y Y

Примечание: x - значение сигнала на входе любое (0 или 1), не влияет на состояние выходов.

1.2 Основные этапы моделирования в Micro-Cap

Для того чтобы провести имитационное моделирование, необходимо из пункта меню «Компоненты» выбрать подменю «Russian Digital», откуда выбрать необходимый элемент и поместить его на стол моделирования (рисунок 13). Данная процедура повторяется столько раз, сколько нужно для того, чтобы все элементы цифровой схемы находились на столе моделирования.

Для соединения выводов элементов необходимо выбрать «Команды графического редактора» в пункте меню – «Опции» или воспользоваться иконками из панели инструментов (рисунок 14).

Для проверки работоспособности схемы необходимо открыть пункт меню «Анализ» и выбрать «Исследование переходных процессов в Probe…» или использовать сочетание клавиш «Ctrl + Alt +1» (рисунок 15). В появившемся диалоговом окне «Анализ переходных процессов Transient» можно наблюдать временные диаграммы работы цифровой схемы (рисунок 16).

 

 


Рисунок 13 – Меню «Компоненты»

Рисунок 14 – Соединение элементов цифровой схемы


Рисунок 15 – Меню «Анализ»

Рисунок 16 – Временные диаграммы работы логических элементов «И» и «ИЛИ»

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К выполнению лабораторных работ студенты допускаются только после проведения преподавателем инструктажа по вопросам безопасности и методике выполнения работ с обязательной отметкой в соответствующем «Журнале по технике безопасности».

 


Перед выполнением лабораторных работ следует:

1. Осмотреть рабочее место и подготовить ПК к выполнению лабораторной работы.

2. Убедиться в наличии заземления источника питания.

При выполнении лабораторной работы необходимо:

1. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, соблюдать осторожность и быть внимательным.

2. Немедленно отключить ПК от питающей сети при появлении запаха гари, дыма, огня, при искрении контактов.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Получить вариант задания у преподавателя.

2. В домашних условиях выполнить теоретическую, расчетную и графическую части задания в виде предварительной составляющей отчета.

3. Произвести моделирование схем в Micro-Cap 10 и проанализировать их работу.

4. Результаты работы показать преподавателю.

5. Оформить отчет.

4. ЗАДАНИЕ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Задание к лабораторной работе формируется по таблице 9 в соответствии с вариантом, полученным у преподавателя.

Таблица 9

Индивидуальные задания

№ варианта Реализовать логическую функцию Проверить работу элемента
Двоичный дешифратор
J-K-триггер синхронный
Мультиплексор на 8 каналов
R-S-триггер асинхронный

Продолжение таблицы 9

D-триггер синхронный
Сдвоенный мультиплексор
Четырехразрядный мультиплексор
Сдвоенный дешифратор
Двоичный дешифратор
D-триггер синхронный
` R-S-триггер асинхронный
Сдвоенный мультиплексор
Сдвоенный дешифратор
Мультиплексор на 8 каналов
Четырехразрядный мультиплексор
J-K-триггер синхронный

5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет о лабораторной работе должен содержать:

- титульный лист;

- индивидуальное задание;

- таблицы истинности логической функции и проверяемого элемента;

- схемы, построенные в моделирующей системе Micro-Cap 10;

- временные диаграммы работы цифровых схем.

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. J-K-триггер: режимы работы, переходы, временные диаграммы.

2. D-триггер: режимы работы, переходы, временные диаграммы.

3. Для чего служат логические элементы «Повторитель» и «Расширитель»?

4. Сколько корпусов ИС необходимо для реализации логической функции

?

5. Как отражается на работе логического элемента неиспользуемый вход?




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
D-триггер (К155ТМ2) | КОДИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.006 сек.