
- •Содержание
- •1.Введение
- •2. Проектирование логической функции
- •2.1Проектирование логической функции с использованием логических интегральных микросхем
- •2.1.1Минимизация логической функции
- •2.1.2 Проектирование логической функции с использованием любых микросхем серии к155
- •2.1.3 Проектирование логической функции с использованием микросхем к155ла3
- •Печатная плата
- •2.2 Проектирование логической функции с использованием дешифратора к155ид3
- •2.3Проектирование логической функции с использованием мультиплексора к155кп7
- •3. Проектирование делителя частоты на микросхемах к155ие7
- •3.1 Методика проектирования на микросхемах серии к155ие7
- •3.2 Проектирование делителя частоты на микросхемах к155ие6
- •3.3 Методика проектирования на микросхемах серии к155ие6
- •Проектирование системы управления по циклограмме
2.1.2 Проектирование логической функции с использованием любых микросхем серии к155
Микросхемы серий К155, КМ155 построены на основе транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ) и являются самой полной серией ТТЛ-микросхем, включающей как микросхемы стандартной логики (логические элементы НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ, ИЛИ, И), так и триггеры, регистры, счетчики, одновибраторы.
Все микросхемы серии питаются напряжением питания +5,0 В и работают в диапазоне температур от -10 до +70° C, импортный аналог - серия SN74. Для работы в более тяжелых условиях разработана параллельная серия КМ155 с диапазоном рабочих температур от -45 до +85° C.
Спроектируем функцию (2) использую все любые схемы серии К155.
Рис. 2 Схема СУ на микросхемах серии К155
Для реализации начальной функции потребовалось 13 микросхем.
2.1.3 Проектирование логической функции с использованием микросхем к155ла3
Микросхема представляет собой четыре логических элемента 2И-НЕ. Корпус К155ЛА3 типа 201.14-1, масса не более 1 г и у КМ155ЛА3 типа 201.14-8, масса не более 2,2 г.
Условное графическое
обозначение
1
,2,4,5,9,10,12,13-входы
X1-X8;
3 - выход Y1;
6 - выход Y2;
7 -
общий;
8 - выход Y3;
11 - выход Y4;
14
- напряжение питания;
Проанализируем функцию (2):
Используя
теорему Де Моргана
, произведем замену :
Получим выражение вида:
Произведем логическое упрощение по правилам Де Моргана :
Рис. 3 Схема СУ на микросхемах К155ЛА3
Для реализации платы на схемах К155ЛА3 потребовалось 21 микросхем.
Печатная плата
Печатная плата-пластина, выполненная из диэлектрика, на которой сформирован хотя бы один проводящий рисунок. Печатная плата предназначена для механического закрепления и электрического соединения различных электронных компонентов.
Проектируем печатную плату для К555ЛА3, она представлена на рис. 4
Рис.4 Печатная плата
2.2 Проектирование логической функции с использованием дешифратора к155ид3
Дешифратор – это устройство, преобразующее входной натуральный двоичный код в унитарный. Содержит n информационных входов и 2n информационных выходов. На входы дешифратора подаются импульсы с задающего устройства. На выходах, где необходимо иметь единичный сигнал выводятся провода на устройство типа ЛА.
Так же дешифратор позволяет преобразовать четырехразрядный код, поступающий на входы А0-А3 в напряжение низкого логического уровня, появляющееся на одном из шестнадцати выходов 0-15. Дешифратор имеет два входа разрешения дешифрации Е0 и Е1. Эти входы можно использовать как логические, когда дешифратор ИД3 служит демультиплексором данных. Тогда входы А0-А3, используются как адресные, чтобы направить поток данных, принимаемых входами Е0 или Е1, на один из выходов 0-15. На второй, не используемый в этом включении вход Е, следует подать напряжение низкого уровня.
Моделирование схемы логической функции на дешифраторе показано
на рис. 5.
Рис. 5 Схема СУ с использованием дешифратора К155ИД3