
- •1Формы представления и кодирования чисел с плавающей точкой:
- •2Сложение чисел в формате с плавающей точкой:
- •5Основные понятия алгебры логики:
- •6Основные законы и тождества алгебры логики.
- •7.Представление логической функции:
- •8.10. Минимизация переключательных фун-ций с использованием законов и тождеств.
- •9Карты Карно-Вейча. Свойства карты. Получение карты по формуле и таблице истинности.
- •16Преобразователь двоичных кодов.
- •17 Преобразователь прямого кода в дополнительный.
- •19Полный одноразрядный сумматор
- •20Назначение, принцип действия десятичного сумматора
- •21Асинхронный rs триггер.
- •22Синхронный rs триггер.
- •23 D триггер.
- •24 Jk триггер.
- •25 Параллельный регистр – применяется для ввода, хранения и выдачи двоичной информации в параллельном коде.
- •26. Назначение, принцип действия, устройства сдвигающего регистра.
- •27. Назначение, принцип действия, устройство реверсивного регистра.
- •28. Назначение, принцип действия, устройство суммирующего счетчика.
- •29. Назначение, принцип действия, устройство вычитающего счетчика.
- •30. Назначение, принцип действия, устройство реверсивного счетчика.
- •31.Cчётчик с различным коэфицентом счёта.
- •33. Микросхемы памяти статического озу . Временные диаграммы работы .
- •34. Микросхемы памяти динамического озу . Принцип действия по структурной схеме.
- •35Элемент памяти динамического озу.
- •38.Виды динамической памяти: fpm, edo, bedo, sdram, drdram.
- •39. Классификация и виды пзу.
- •40. Масочные пзу на диодах и транзисторах.
- •41.Програмируемые пзу. Принцип действия, надежность хранения информации.
- •42Принцип действия репрограммируемых пзу.
- •43. Виды современных пзу (rom, eprom, eeprom, флешь память).
- •44. Генераторы импульсов. Схемы. Времен. Диаграммы. Формир. Имп. Врем. Диагр. Сх.
- •45.Правила перевода целых и дробных чисел из одной системы счисления в другую.
28. Назначение, принцип действия, устройство суммирующего счетчика.
Суммирующий на D триггерах
Суммирующий на JK триггерах
Счетчик – это устройство, осуществляющее подсчет и хранение количества импульсов поступивших на его вход.
Новое состояние счетчика определяется его предыдущим состоянием и значением логической переменной на входе.
Основными параметрами является: разрешающая способность – это минимальное время между двумя сигналами, которые надежно фиксируются счетчиком. И информационная емкость – максимальное число сигналов которое может быть подсчитано счетчиком.
Суммирующие счетчики существуют на D-триггерах и на JK-триггерах.
В суммирующих счетчиках счетный вход каждого последующего триггера соединен с выходом предыдущего таким образом, что при переходе триггера младшего разряда из состояния 1 в состояние 0 в цепи переноса между триггерами появляется сигнал переноса, под воздействием которого триггер старшего разряда изменяет свое состояние на противоположное.
29. Назначение, принцип действия, устройство вычитающего счетчика.
Вычитающий на D триггерах
Вычитающий на JK триггерах
Счетчик – это устройство, осуществляющее подсчет количества импульсов поступивших на его вход.
Новое состояние счетчика определяется его предыдущим состоянием и значением логической переменной на входе.
Основными параметрами является: разрешающая способность – это минимальное время между двумя сигналами, которые надежно фиксируются счетчиком. И информационная емкость – максимальное число сигналов, которое может быть подсчитано счетчиком.
Вычитающие счетчики существуют на D-триггерах и на JK-триггерах.
В вычитающих счетчиках вход каждого последующего триггера соединен с выходом предыдущего таким образом, что при переходе триггера младшего разряда из состояния 0 в состояние 1 в цепи переноса между триггерами появляется сигнал переноса, под воздействием которого триггер старшего разряда изменяет свое состояние на противоположное.
30. Назначение, принцип действия, устройство реверсивного счетчика.
В реверсивных счетчиках операции вычитания и сложения производятся вместе.
Принцип работы реверсивного счетчика заключается в том, что на вход «С» поступают преобразованные сигналы с прямых выходов и с инверсных выходов предыдущих счетчиков.
В реверсивном счетчике имеются входы Е – разрешающий счет при Е=1, Е1 – разрешающий операцию «сложение» и Е2 - разрешающий операцию «вычитание».
Счетчики любого типа имеют коэффициент пересчета К=2n.
31.Cчётчик с различным коэфицентом счёта.
Назначение : узел ЭВМ который осуществляет счёт и хранение кода числа подсчитанных сигналов
Устройство: К=2^n N= количество триггеров.
Уменьшение числа устойчивых состояний в счётчике можно достигнуть засчёт сброса счётчика в нулвое состояние по достижении некоторого кода в счётчике, введения обратнх связей .
На 0 на выходах триггеров ставится инверсия .
Устройство : Суммирующий двоичный счётчик с коэффицентом пересчёта К=2^n , который может быть получен засчёт уменьшения числа устойчивых сосотояний счётчика.
32.Микросхемы памяти статического ОЗУ .
Принцип действия по структурной схеме.
Матрицы элементов памяти представляют собой массив элементов обьеденённых в строки
и столбцы . Выбор элемента памяти осуществляется спомощью адресных сигналов А.
Адресные сигналы поступают на дешифратор Дшx Дшy спомошью которых выбирается данный элемент памяти . Выходные данные считываются и выдаются на выходы микросхемы по средствам выходных буферных каскадов БФ.Узап обеспечивает запись входной информации . Устройство управления(УУ) преназначенно для управления режимами работы микросхемы . Сигнал wr/rd определяет работу микросхемы в режиме записи / считывания . Сигнал CS переводит микросхему в режим хранения . СEO переводит микросхему в режим высокого выходного сопротивления.