- •Исходные данные:
- •Введение
- •Кодирование сообщения
- •Создание структурной схемы автомата.
- •Расчет генератора и делителя частоты
- •Расчет преобразователя кода.
- •Временная диаграмма
- •Функциональная и принципиальная схема.
- •Источник питания
- •Функциональный ряд интегральных микросхем
- •Заключение.
- •Список использованных источников.
Заключение.
Целью данного курсового проекта являлось освоение методики проектирования цифровых устройств. Для реализации этой цели требовалось спроектировать конечный автомат, передающий кодированное сообщение в канал связи.
Сообщение: Корниенко Константин Ильич. Скорость передачи (приема сообщения) колеблется в пределах от 1140 до 1060 бит/с. Данное сообщение зациклено, т.е. мы передаем его 3 раза: первый раз, потом 3 пустых символа, сброс, второй раз в такой же последовательности, потом третий раз, после которого сброс осуществляется полностью.
Для реализации поставленной задачи были использованы интегральные микросхемы серии К561. В последнем разделе пояснительной записки к проекту дан краткий обзор использованных микросхем данной серии.
В соответствии с целью работы была спроектирована система кодирования, составлены функции выходов преобразователя кода с помощью минимизации по методу Карно и построена схема преобразователя кода на элементах Шеффера микросхем выбранной серии.
Параллельно был проведен расчет задающего генератора и делителя частоты, спроектирована схемная реализация данных устройств на основе интегральных микросхем выбранной серии. Далее была построена временная диаграмма работы автомата, из которой выведены логические закономерности работы микросхем и составлена функциональная схема.
Затем была составлена логическая модель функционирования схемы управления преобразователем кода и спроектирована принципиальная схема автомата на основе предыдущих расчетов и теоретических выкладок.
Также была рассчитана схема согласования автомата с каналом связи для уменьшения переходного сопротивления между автоматом и линией, что существенно повышает помехоустойчивость системы в целом. Выход блока питания на 9В предназначен для питания интегральных микросхем, а выходы ±15В – для питания входящих в схему согласования операционных усилителей.
Таким образом, цель проекта была выполнена в полном объеме. Реализован конечный автомат, передающий в цепь связи заданную последовательность символов, и представлена временная диаграмма его работы. Предусмотрены схемы обеспечения устройства питанием и согласования его выходных линий с трактом связи.
Выполнить автомат можно на одной интегральной микросхеме, кроме того сквозная нумерация и многократное использование повторяющихся элементов позволяет сократить количество элементов, и как следствие размер микроплаты.
Список использованных источников.
А.В. Нефёдов / Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Т.10. Москва. Радиософт. 2000. 544 с.
Полупроводниковые приборы: Диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы. Справочник / А.В. Баюков, А.Б. Гитцевич, А.А. Зайцев и др. Под ред. Н.Н. Горюнова. Москва. Энергоиздат. 1982. 744 с.
С.А. Бирюков. / Цифровые устройства на МОП интегральных микросхемах. Москва. 1990.
Стабилизированные источники питания радиоаппаратуры. / Г.П. Вересов, Ю.Л. Смуряков. Москва. Энергия. 1978. 192 с.
Теоретические основы железнодорожной автоматики телемеханики и связи. Курсовое проектирование. / С.А. Сушков, Ю.И. Слюзов. Омск. Омский гос. ун-т путей сообщения. 2003. 50 с.
