
- •Лекция №1 литература.
- •План лекции
- •Самостоятельная проработка
- •Введение
- •1. Назначение и краткий обзор развития схемотехники эвм(5 проблем)
- •2. Активны и пассивные элементы схемотехники
- •4. Понятие блок-схемы, функциональной и принципиальной схемы
- •5.Условные обозначения схемотехнических элементов
- •Лекция №2 План лекции.
- •3. Формы представления информации
- •4. Входной контроль
- •1 Краткий словарь схемотехники
- •2. Функциональная схема эвм и принцип ее работы
- •3. Формы представления информации
- •Лекция №3 план лекции
- •Функциональные узлы эвм
- •2 Формирование и преобразование сигналов
- •Дифференцирующие цепи
- •Оперативное запоминающее устройство
- •Устройство управления
- •Арифметическое устройство
- •Самостоятельная работа формирование и преобразование сигналов Дифференцирующие цепи
- •Интегрирующие цепи (иц)
- •Лекция №4 план лекции
- •Код. Кодирование. Способы кодирования
- •Формы представления чисел
- •3. Двоичное кодирование текстовой информации
- •4. Двоичное кодирование графической информации
- •2. Формы представления чисел
- •3. Двоичное кодирование текстовой информации
- •4. Кодирование графической информации
- •Изображения растровые векторные
- •Кодирование векторных изображений.
- •Лекция №5
- •5.1 Логическое отрицание не
- •5.2 Логическое умножение и
- •5.3 Логическая функция сложения или
- •5.4 Функция Шеффера
- •5.5 Стрелка Пирса
- •5.6 Исключающее или
- •5.7 Эквивалентность
- •5.8 Импликация
- •Лекция №6а план лекции
- •Этапы развития логики
- •Законы алгебры логики
- •Законы алгебры логики
- •Лекция №7 минимизация функции
- •Самостоятельная работа Минимизация логической функции
- •Лекция №8-9 план лекции
- •1.Принцип работы полупроводниковых устройств
- •2. Потенциальные системы схем эвм
- •Рассмотрим принцип работы транзистора
- •Инвертор
- •Транзисторная логика(самостоятельная работа)
- •Лекция №10 схемотехника транзисторно-транзисторнй логики (ттл)
- •Лекция №11
- •2. Схемотехника ис инжекционной логики--иил (и2л)
- •Схемотехника ис инжекционной логики и2л
- •Лекция 12
- •Схемотехника транзисторной логики со связанными эмиттерами(эстл).
- •2. Схемотехника ис на полевых транзисторах (пт)
- •Схемотехника ис на полевых транзисторах (пт)
- •Лекция №12а схемотехника цифровых элементов
- •9.1 Схемотехника триггерных схем
- •9.2 Асинхронный rs-триггер
- •Лекция №13
- •10.0 Основные динамические параметры интегральных схем потенциального типа
- •Самостоятельная работа Развитие схем потенциального типа
- •10.2 Таблица сравнения цифровых интегральных микросхем
- •Лекция №13а схемотехника цифровых элементов
- •9.1 Схемотехника триггерных схем
- •9.2 Асинхронный rs-триггер
- •Лекция №14
- •11.0 Регистры хранения и сдвига
- •11.1 Регистры сдвига на d-триггерах с параллельным выводом информации
- •Лекция №14а универсальные jk триггеры
- •9.7 Триггер Шмитта – (тл)
- •Лекция №15 универсальные регистры
- •Лекция №17(самотоятельно) кольцевой счетчик
- •12.3 Делители частоты
- •Лекция №18a синхронный (тактируемый) rs, d и т триггеры
- •Выходной сигнал q сохраняется до прихода очередного тактового импульса. Причем эта информация хранится в d-триггере, пока не придет следующий бит (0 или 1) информации. По сути это ячейка памяти.
- •Лекция №20 регистры хранения и сдвига
- •Регистры сдвига на d-триггерах с параллельным выводом информации
- •Лекция №21 план лекции
- •Реверсивные счетчики (рс)
- •Кольцевой счетчик
- •Делители частоты(Самостоятельно)
- •Лекция №23 преобразователи кодов
- •Лекция №24 дешифраторы decoder (dc)
- •Контрольная работа Используя таблицу истинности составить временные диаграммы дешифратора 2х4
- •Лекция №25
- •Пример сети с двумя типами мультиплексоров самостоятельная работа
- •Лекция №26 демультиплексоры
- •Лекция №27 сумматоры и алу
- •Контрольная работа
- •Лекция №28 сумматоры и алу
- •Лекция №29-30 схемотехника обслуживающих элементов Генераторы и формирователи импульсов
- •Формирователи импульсов
- •Лекция №28 схемотехника аналоговых и комбинированных узлов Операционные усилители(оу)
- •Лекция №31 схемотехника аналоговых и комбинированных узлов Операционные усилители(оу)
- •Лекция №32-33 компараторы и таймеры
- •Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи
Лекция №1 литература.
Азарян А.А. Схемотехника ЭВМ, «Минерал», 2005г.
Угрюмов. Цифровая схемотехника, 2001.
Коллинз С.П., Браун Т.Карманные компьютеры, Pocket PC, М. 2009.
Реанимация, проверка, наладка современного компьютера, 2007.
Жаров. железо IBM, 2001.
План лекции
1. Назначение и краткий обзор развития схемотехники ЭВМ(5 проблем)
2. Активны и пассивные элементы схемотехники
3. Понятие блок-схемы, функциональной и принципиальной схемы
4. Входной контроль
Самостоятельная проработка
5. Условное обозначения базовых элементов ЭВМ Поколения ЭВМ и прогнозы их развития
Введение
1. Назначение и краткий обзор развития схемотехники эвм(5 проблем)
Схемотехника – прикладная наука, предназначенная для разработки, анализа и синтеза цифровых и аналоговых устройств.
Известно, что основой радиоэлектронной промышленности является схемотехника, а схемотехника ЭВМ является основой разработки новых стационарных, переносных и карманных ЭВМ.
В процессе развития любой функциональной базы ЭВМ схемотехника решает 5 основных проблем развития вычислительной техники и схемотехники в целом: быстродействие; объем памяти (ОЗУ, ПЗУ); энергоемкость; габаритные размеры и стоимость. При этом в состав комплектующих элементов входят различные элементы схемотехники.
2. Активны и пассивные элементы схемотехники
Как известно при разработке цифровых автоматов и блоков используются различные логические элементы. Элементную базу условно можно разделить на 2 основные группы: пассивные и активные.
Активными называются те элементы, которые при подаче напряжениии питания выполняют определенные функции, например: прием, усиление, преобразование, запись, хранение, сравнение, передача и т. д.
Пассивными называются элементы, которые используются в качестве вспомогательных, навесных элементов (за пределами микросхемы), а также при разработке различных функциональных узлов.
Рис. 1.1 Элементная база схемотехники
4. Понятие блок-схемы, функциональной и принципиальной схемы
При разработке цифровых автоматов и функциональных узлов используется множество активных и пассивных элементов схемотехники и в зависимости от сложности разрабатываемой схемы их количество меняется.
Чтобы упростить функциональные связи между отдельными узлами и отображать как единое целое данную разработку, используют функциональные (блок) схемы.
При разработке
блок схемы каждый этап работы устройства
отображается в виде прямоугольника,
внутри которого указывается функциональное
назначение. Например, символы означают:
- усилитель,
- компаратор,
- триггер Шмидта.
Блоки между собой соединяются линиями:
- информационные сигналы;
- управляющие сигналы.
Рис. 1.2 Функциональная схема устройства
Практически блок-схемы представляют собой укрупненный алгоритм тех или иных функциональных узлов, или же работы устройства.
Принципиальная схема представляет собой набор схемотехнических активных или пассивных элементов, соединение между собой которых обеспечивает реализацию конкретной функции (см. рис. 1.3).
Рис. 1.3 Принципиальная схема усилителя
Т-транзистор n-p-n проводимости, R-резисторы, C-конденсаторы
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПРОРАБОТКА-(СП)