
- •Міністерство освіти і науки України
- •Урок № 3
- •Питання для контролю вивченого матеріалу:
- •Література:
- •Урок № 6
- •Питання для контролю вивченого матеріалу:
- •Література:
- •Урок № 11
- •Питання для контролю вивченого матеріалу:
- •Література:
- •Урок № 13
- •Питання для контролю вивченого матеріалу:
- •Література:
- •Урок № 14
- •Питання для контролю вивченого матеріалу:
- •Література:
- •Урок № 15
- •Елементи ттлш серії к530, к531
- •Елементи ттлш серій к533, к535
- •Питання для контролю вивченого матеріалу:
- •Література:
- •Урок № 16
- •Питання для контролю вивченого матеріалу:
- •Література:
- •Урок № 17
- •Питання для контролю вивченого матеріалу:
- •Література:
- •Урок № 18
- •Питання для контролю вивченого матеріалу:
- •Література:
- •Урок № 19
- •Питання для контролю вивченого матеріалу:
- •Література:
- •Урок № 22
- •Пріоритетний шифратор клавіатури
- •Література:
- •Урок № 23
- •Урок № 26
- •Питання для контролю вивченого матеріалу:
- •Література:
- •Урок № 27
- •Питання для контролю вивченого матеріалу:
- •Література:
- •Урок № 28
- •Питання для контролю вивченого матеріалу:
- •Література:
- •Урок № 29
- •Питання для контролю вивченого матеріалу:
- •Література:
- •Урок № 31
- •Питання для контролю вивченого матеріалу:
- •Література:
- •Урок № 33
- •Питання для контролю вивченого матеріалу:
- •Література:
- •Урок № 38
- •Питання для контролю вивченого матеріалу:
- •Література:
- •Урок № 46
- •Питання для контролю вивченого матеріалу:
- •Література:
Питання для контролю вивченого матеріалу:
Поясніть принцип роботи лінійного дешифратора на два входи і чотири виходи.
Література:
М.П.Бабич, І.А.Жуков., «Комп’ютерна схемотехніка», 2004 р.
В.Н.Вениаминов, О.Н.Лебедев, А.И.Мирошниченко, «Микросхемы и их применение», 2003 р.
Урок № 27
(згідно робочої навчальної програми)
Тема: Пірамідальні дешифратори
Питання: 1. Пірамідальна структура.
2. Схема пірамідального дешифратора з парафазними входами.
У пірамідальному дешифраторі число ступенів на одиницю менше розрядності вхідного коду, тобто К = n - 1. В усіх ступенях використовуються тільки двовходові логічні елементи. На першому ступені використовуються лінійні дешифратори на два входи і чотири виходи. Число логічних елементів у кожному ступені дорівнює Мi = 2i+1 , де і = 1, 2, ..., k. Це означає, що кожен подальший ступінь має в два рази більше елементів, ніж попередній. Вихід елемента i-го ступеня підключається до входів тільки двох елементів (i+1)-го ступеня.
Пірамідальна структура для реалізації повного дешифратора "з 3 в 8" описується системою мінтермів виду:
Схема пірамідального дешифратора з парафазним вхідним кодом на три входи і вісім виходів показана на рис.1.
Рис. 1. Схема пірамідального дешифратора на три входи і вісім виходів
На першому ступені дешифруються змінні Х2 і Х1, на другому ступені добавляється розряд Х3. При більшому числі розрядів дешифрованого коду, наприклад, n > 10, дешифратор в n/4 економічніше лінійного.
Основним недоліком пірамідального дешифратора є велике число ступенів, що суттєво збільшує час дешифрації коду.
Питання для контролю вивченого матеріалу:
Який дешифратор називається пірамідальним?
За якою формулою обчислюється число логічних елементів у кожному ступені дешифрування?
Поясніть принцип дешифрування пірамідального дешифратора (за рисунком 1).
Назвіть основний недолік пірамідального дешифратора.
Література:
М.П.Бабич, І.А.Жуков., «Комп’ютерна схемотехніка», 2004 р.
В.Н.Вениаминов, О.Н.Лебедев, А.И.Мирошниченко, «Микросхемы и их применение», 2003 р.
Урок № 28
(згідно робочої навчальної програми)
Тема: Прямокутні дешифратори
Питання: 1. Структура прямокутного дешифратора.
2. Схема прямокутного дешифратора.
Прямокутний дешифратор будується за двоступеневою схемою. При цьому вхідний код розбивається на дві групи по n/2 розрядів при парному n; при непарній розрядності групи вміщують нерівне число змінних. Дві групи змінних декодуються на першому ступені двома повними лінійними (можливо і пірамідальними) дешифраторами, а на другому ступені формуються вихідні функції.
Умовно вважають, що один з дешифраторів першого ступеня формує адреси рядків матриці, а другий — адреси стовпчиків матриці. На перетині ліній рядків і стовпчиків підключається m = 2n двовходових схем збігу, які утворюють другий, вихідний ступінь дешифратора. При парному n матриця вентилів квадратна, при непарному n — прямокутна. Тому такі дешифратори називаються матричними або прямокутними.
Запишемо систему вихідних функцій повного дешифратора "з 4 в 16" у вигляді таких скорочених значень:
(1)
де введені дворозрядні функції ai і bi, які реалізуються дешифраторами рядків і стовпчиків відповідно:
(2)
Схема прямокутного дешифратора на основі рівнянь (1) і (2) показана на рис. 1.
Рис. 1. Схема прямокутного дешифратора
При великому числі розрядів прямокутний дешифратор майже у n/2 рази економічніший лінійного і у два рази — пірамідального.