
- •1. 5 Поколений схемотехники эвм и их влияние на параметры эвм.
- •2. Классификация интегральных микросхем
- •3. Параметры и характеристики им
- •13. Триггер Шмидта. Методика синтеза. Комбинационные схемы
- •4. Классификация триггерных устройств
- •12. Динамические триггеры.
- •14. Назначение, классификация, функции и операции выполняемые регистрами.
- •15. Регистры приема и выдачи кода. Парафазная передача кода.
- •16. Регистры, выполняющие логические операции «и» и «или».
- •17. Регистр, выполняющий логическую операцию по модулю 2.
- •18. Регистры сдвига. Методика синтеза синхронных регистров сдвига.
- •19. Преобразование кодов с помощью rg.
- •20. Демультиплексоры
- •21. Мультиплексоры
- •22. Классификация, основные параметры дешифраторов. Линейные дешифратор.
- •23. Пирамидальный дешифратор. Шифраторы.
- •24. Многоступенчатый дешифратор. На примере 2-х ступенчатого.
- •25. Назначение и классификация счетчиков. Основные параметры счетчиков. Уго.
- •26. Асинхронные суммирующие счетчики.
- •27. Асинхронные вычитающие счетчики.
- •28. Счетчики с произвольным коэффициентом пересчета. Методы обнуления и дешифрации.
- •29. Счетчики с произвольным коэффициентом пересчета. Метод ос.
- •30. Синхронные счетчики. Счетчики с цепью группового переноса.
- •31. Схемотехника счетчиков с цепями переноса.
- •32 Ттл с нагрузочным транзистором
- •33 Ттл с нагрузочным резистором
- •34. Ттлш (транзистор Шоттки)
- •35. Эмиттерно-связная логика (эсл)
- •36. Интегрально-инжекционная логика.
- •37. Моп логика.
- •38. Кмоп логика.
- •39. Монтажная логика.
- •47. Зу с последовательной выборкой. Стек.
- •40. Тристабильный элемент.
- •41. Зу, иерархия, основные параметры
- •42. Классификация зу.
- •54. Перепрограммируемое пзу.
- •55. Ассоциативное Запоминающее устройство.
- •56. Программируемая логическая матрица.
- •57. Специализированные большие интегральные схемы (классификация методов проектирования сбис).
- •58. Особенности конструкций бмк.
- •59. Основные параметры и характеристики бмк. Основные направления бмк. Развитие бмк.
27. Асинхронные вычитающие счетчики.
При поступлении очередного счетного сигнала X содержимое вычитающего счетчика уменьшается на 1.
Достоинства: - Просто; - Электрически не нагружает схему.
Недостатки: - Медленно, из-за суммарной задержки при переключении тригеров;
- Возможность появления ложных сигналов на выходе схемы.
28. Счетчики с произвольным коэффициентом пересчета. Методы обнуления и дешифрации.
1. Построить счетчик с коэффициентом пересчета M.
2.
=> разрядность счетчика n
3. Выбирается базовая схема счетчика MV
4. Анализируется работа счетчика М по каждому разряду, отмечается отклонение от работы счетчкика MV и вносятся коррективы в базовую схему.
5. Полученная схема проверяется с помощью временной диаграммы.
Метод бнуления
|
|
Метод дешифрации
|
29. Счетчики с произвольным коэффициентом пересчета. Метод ос.
1. Построить счетчик с коэффициентом пересчета M.
2. => разрядность счетчика n
3.
4. М* => x1,x2,...,xn
5. Один раз за цикл работы счетчика в любом месте по таблице истинности прибавляется M*
6. Выбирается базовая схема счетчика MV
7. Анализируется работа счетчика М по каждому разряду, отмечается отклонение от работы счетчкика MV и вносятся коррективы в базовую схему.
8. Полученная схема проверяется с помощью временной диаграммы.
|
|
30. Синхронные счетчики. Счетчики с цепью группового переноса.
В счетчиках с групповым переносом разряды разбиваются на группы (например, n разрядов разбиваются па m групп). В пределах одной группы обычно организуется параллельный перенос, а между группами - последовательный или сквозной. По такому принципу строятся и счетчики для систем счисления с основанием K > 2. В этом случае роль групп выполняют K-ичные разряды.
1. Суммирующий счетчик с групповым параллельным переносом на элементах И.
2. Вычитающий счетчик с групповым сквозным переносом на элементах И.
31. Схемотехника счетчиков с цепями переноса.
По способу организации цепей переноса (заема) между разрядами сч. подразделяются на следующие типы: с последовательным переносом; со сквозным переносом; с параллельным переносом; с групповым переносом. В сч. с последовательным переносом перенос (заем) в соседний старший разряд формируется только после переключения триггера в предыдущем разряде, т. е. триггеры переключаются не одновременно. При проектировании таких сч. возникают трудности, связанные с необходимостью анализа не только логического уровня сигналов, формирующихся в схеме, но и моментов изменения уровней сигналов. На рис. 1 предст. фун. схема n-разрядного суммирующего сч. с посл. переносом, построенного на синхронных T-триггерах, которые переключаются по отрицательному перепаду такт. сигнала. Врем. диаг. изм. сигн. на выходах Qi(i=1..3), без учета времени перекл. триг.) показана на рис. 2.
|
|
В сч. с параллельным переносом аргументами функций переносов для каждого разряда являются только сигналы на выходах триггеров соответствующих разрядов. Переносы для всех разрядов счетчика формируются одновременно (при условии, что все логические элементы в схеме имеют одинаковое время переключения). Цепи сквозного переноса организуются таким образом, чтобы функция переноса i-го разряда счетчика являлась аргументом функции переноса i+1-го разряда. В этом случае сигналы переносов для каждого разряда формируются поочередно, начиная с младших разрядов счетчика. Счетчики со сквозным переносом требуют меньшего числа входов логических элементов для организации цепей переноса, но уступают счетчикам с параллельным переносом в быстродействии. В счетчиках с групповым переносом разряды разбиваются на группы (например, n разрядов разбиваются па m групп). В пределах одной группы обычно организуется параллельный перенос, а между группами - последовательный или сквозной. По такому принципу строятся и сч. для систем счисления с основанием K > 2. В этом случае роль групп выполняют K-ичные разряды.