- •Порядок выполнение работы
- •Содержание отчета
- •Лабораторная работа 2 Моделирование простейших дифференцирующей и интегрирующей цепей
- •Цель работы
- •Задание на работу
- •Порядок выполнения работы
- •Содержание отчета
- •Лабораторная работа 3 Исследование устройств на базе операционных усилителей (оу)
- •3.1. Цель работы
- •3.2. Задание на работу
- •3.3. Порядок выполнения работы
- •Содержание отчета
- •Лабораторная работа 4 Исследование активных фильтров на базе операционных усилителей (оу)
- •4.1. Цель работы
- •4.2. Задание на работу
- •3.3. Порядок выполнения работы
- •Содержание отчета
- •Лабораторная работа 5 Исследование пороговых устройств и генераторов
- •5.1. Цель работы
- •5.2. Задание на работу
- •5.3. Порядок выполнения работы
- •Содержание отчета
- •Лабораторная работа 6 Исследование цифровых устройств
- •6.1. Цель работы
- •6.2. Задание на работу
- •6.3. Порядок выполнения работы
- •7.1. Цель работы
- •7.2. Задание на работу
- •7.3. Порядок выполнения работы
- •Содержание отчета
- •Лабораторная работа 8 Проектирование устройства принятия решения по условию на базе плис
- •8.1. Цель работы
- •8.2. Задание на работу
- •8.3. Порядок выполнения работы
- •9.1. Цель работы
- •9.2. Задание на работу
- •Содержание отчета
- •Приложение 1
- •Приложение 2
- •Приложение 3
Лабораторная работа 6 Исследование цифровых устройств
6.1. Цель работы
Составить алгоритм и программу на языке Ассемблер для устройства формирования временных задержек на базе микроконтроллера с последующим моделированием в среде μVision 51.
6.2. Задание на работу
В данной работе необходимо разработать алгоритмы и программы, позволяющие формировать временные интервалы в микросекундах и миллисекундах. При необходимости использовать вложенные циклы.
6.3. Порядок выполнения работы
Для выполнения работы необходимо:
Ознакомиться с основными операторами языка Ассемблер (приложение 1)
Изучить примеры алгоритмов формирования временных задержек (приложение 3).
Составить алгоритм, реализующий временные интервалы. Варианты задания временных интервалов определяется:
Т1 = (N х 3) + 20 [мкс]
Т2 = (N х 10) + 15 [мс],
где: N – номер варианта (1…10).
По составленному алгоритму написать программу.
Произвести моделирование программ в среде μVision 51.
Содержание отчета
Отчет должен содержать блок-схему алгоритмов и текст программ. Предложить варианты использование данной программы в различных системах управления.
Работа завершается выводом.
Лабораторная работа 7
Проектирование переключателя потока данных и
устройства принятия решения по условию
7.1. Цель работы
Ознакомиться с цифровыми логическими элементами, реализуемыми на базе программируемых логических элементов (ПЛИС), реализация на их основе цифрового переключателя потока данных. Моделирование работы переключателя в системе проектирования Micro-Cap.
7.2. Задание на работу
В системах управления переключатели потока данных применяются для коммутации различных источников сигнала (цифровые датчики) в одну линию. В ходе выполнения работы необходимо разработать эквивалентную электрическую схему, которая позволяет по сигналам управления подключать к выходу одну из входных линий.
В ходе выполнения работы необходимо создать принципиальную схему переключателя цифровых сигналов с последующим ее моделированием в Micro-Cap.
7.3. Порядок выполнения работы
Для выполнения работы необходимо:
Включить компьютер и загрузить программу с Micro-Cap.
Создать в ней принципиальную эквивалентную схему переключателя, блок-схема которого приведена на рисунке:
Для визуального наблюдения работы схемы служит графический режим активизируемый клавишей Analysis.
Содержание отчета
Отчет должен содержать рисунок эквивалентной схемы, с расположенными на ней элементами и соединениями между ними, график сигнала на выходе схемы в зависимости от входного, а также таблицы истинности для сигналов управления.
Предложить варианты использование данного устройства в различных системах управления.
Работа завершается выводом.
