- •**!!№ Стр Задания для портфолио Задание для портфолио № 1 – функциональное обозначение (уго) микросхемы памяти к155ру2, формат адреса, формат данных, таблица функционирования (зарисовать)
- •Обозначения
- •Формат данных (формат слова) памяти для микросхемы к155ру2 Разряды слова
- •Продумайте изменения своего варианта:
- •Задание для портфолио № 2 – три схемы триггера на базе ттл
- •(В двух вариантах обозначений) Задание для портфолио № 4 – типы буферных каскадов с тс
- •Тип 3. Выходы с открытым коллектором или с открытым стоком
- •Элемент ттл с открытым коллектором на примере к155ла7
- •Примеры ттл с ок в серии к155:
- •Тип 4. Выход с программированием тс-ос
- •Задание для портфолио № 9 –зм с организацией 1Кх1 из микросхем к155ру5
- •Образец задачи для зачета № 1 по темам 04 и 05
- •Задание для портфолио № 10 и образец задачи для зачета № 2 по теме 06 – построение зм из микросхем dram
- •Домашнее задание № 1 по теме 06
- •Задание для портфолио № 12 – расчет среднего времени наработки на отказ (mtbf) usb флэш-диска
- •Задание для портфолио № 14 – Задание для портфолио № 15 –
Примеры ттл с ок в серии к155:
- К155ЛА7 – ТТЛ инвертор с ОК (см. схему выше),
- К155ЛП9 – 6 буферных формирователей с ОК и повышенным выходным напряжением.
Тип 4. Выход с программированием тс-ос
Во многих современных микросхемах используются выходные каскады с возможностью их программирования (настройки) на один из двух вариантов: либо как каскада с открытым выходным электродом (коллектором или стоком) либо как каскада с третьим состоянием. Такие возможности часто полезны, поскольку каждый из типов выходов имеет свои особенности.
На рис. приведена схема каскада с программированием ТС–ОС.
Рис. Выходной каскад, программируемый на варианты ТС и ОС
Регистровые ОЗУ (регистровые файлы)
Задание для портфолио № 5 – схема регистрового файла ИР26 (организация 4×4) см. ниже
Задание для портфолио № 6 – схема Э2 регистрового ОЗУ 8х4 с мультиплексором
Нарисуйте электрическую функциональную схему (Э2) регистрового ОЗУ для варианта организации 8х4 (см. карточку 2.3 выше). Регистры имеют обычные логические выходы. Детализируйте эту схему, построив мультиплексор для этого ОЗУ из микросхем К155КП7. См. выше копию карточки 2.3 со схемой Э1 ОЗУ.
Задание для портфолио № 7 – схема Э2 регистрового ОЗУ 8х4 без мультиплексора
Постройте схему Э2 регистрового ОЗУ с организацией 8х4 для регистров ТТЛ с тремя состояниями выходного сигнала (ТС, или z), в которой не нужен мультиплексор. Конкретную микросхему для регистра выбирать не обязательно (входы регистра – Di, C, VZ).
Регистровые файлы
Из статических регистров составляются блоки регистровой памяти – регистровые файлы. В микросхеме типа ИР26 (серий КР1533, К555 и др.) можно хранить 4 четырехразрядных слова с возможностью независимой и одновременной записи одного слова и чтения другого. Информационные входы регистров соединены параллельно (рис. 3.42). Входы адресов записи WA и WB (от англ. Write) дают четыре комбинации, каждая из которых разрешает «защелкнуть» данные, присутствующие в настоящее время на выводах D1-4.
Рис. Схема регистрового файла на примере микросхемы типа ИР26
Содержимое файла (регистра) вызывается на выходы блока Q1-4 с помощью дешифратора считывания (адресных входов мультиплексора MUX) адресами RA и RB (от англ. Read). Таких адресов четыре.
Если на входе разрешения записи WE (Write Enable) действует активный низкий уровень, то данные поступают в соответствующий регистр, при высоком уровне WE входы для данных и адресов запрещены.
Выходные данные выдаются в прямом коде.
Размерность регистровой памяти можно наращивать, составляя из нескольких ИС блок памяти. При наращивании числа хранимых слов выходы отдельных ИС с тремя состояниями соединяются в одной точке. Допускается соединять непосредственно до 128 выходов, что дает 512 хранимых слов. Ограничение на число соединяемых в одной точке выходов вызвано токовым режимом выхода, оно может быть преодолено при подключении к выходной точке специальных внешних резисторов. При наращивании разрядности слова соединяют параллельно входы разрешения и адресации нескольких ИС, выходы которых в совокупности дают единое информационное слово.
У
2.15.
DI
0
1
2
3
AW0
AW1
WE
AR0
AR1
OE
DO
0
1
2
3
RG
44
Карт. 2. 16. Таблица функционирования K555ИР26 (КР1533)
-
РежимWE
AW
OE
AR
DI
DO
Прим.
Запись
0
Адр
x
x
Инф
AW AR
Хранение
1
x
1
x
x
Z
Чтение
x
x
0
Адр
x
Инф
AW AR
Зп/чт
0
Адр
0
Адр
Вх инф
Вых инф
AW AR
Согласно Тарабрину (c. ~26) и Угрюмову (с. 146, рис 3.38) AW и AR – любые (Проверить самостоятельно в эксперименте).
Задание для портфолио № 5 – регистровый файл ИР26 (организация 4×4). УГО, Э2 и таблица функционирования
Зарисуйте УГО (копия карточки 2.15 приведена в конце файла), таблицу функционирования и функциональную схему (Э2) регистрового файла (регистрового ОЗУ) типа ИР26 (К555ИР26, КР1533ИР26). Установите соответствие между обозначениями сигналов на УГО и Э2.
Задание для портфолио № 8 – ТТЛ ЭП (два варианта)
Зарисуйте схемы ТТЛ ЭП с одной и двумя координатами адресной выборки (см. в лекциях карточки 2.22, 2.37).
Построение запоминающих массивов (ЗМ) ОЗУ из микросхем памяти
КР № 2. Расчет количества выводов микросхемы памяти при двух вариантах организации ЗМ
Задана емкость микросхемы ОЗУ C[бит]. Определить количество выводов микросхемы при двух вариантах организации: а) C × 1, б) X × 16.
Пример. C = 1024 (1К × 1, 128 × 8)
Организация ЗМ |
Число выводов |
||||
|
Адрес |
Данные (DIO) |
Управление |
Питание |
Всего |
1К × 1 |
10 |
1 |
2 |
2 |
15 |
128 × 8 |
7 |
8 |
2 |
2 |
19 |
КР № 3. Варианты 1, 2, …, 8
Для ОЗУ 8Кх8 из микросхем К155РУ7 (см. ниже копию карточки 4.19 “Построение ЗМ организации 8Кх8”) определите, в какой микросхеме окажется “единица”, присутствующая в заданном байте данных, при записи по заданному адресу.
Вариант |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Данные (h) |
20 |
10 |
40 |
4 |
8 |
2 |
80 |
1 |
Адрес (h) |
1C79 |
4CB |
18CD |
39B |
124A |
7A3 |
D5E |
B1F |
