- •Лекція №1. Імпульсна техніка.
- •Iмпульси характеризуються слiдуючими параметрами:
- •Ключовий режим праці біполярних транзисторів.
- •Лекція №2. Можливості цифрової техніки. Загальна характеристика цифрових логічних інтегральних мікросхем.
- •Основні логічні функції.
- •Лекція №3. Схеми цифрових (логічних) елементів
- •Елементи інтегральної інжекційної логіки і2л.
- •Елементи емітерно (езл).-зв’язаної логіки.
- •Типова схема або-ні на мдп - транзисторах.
- •Лекція №5. Тригери
- •Симетричні тригери на біполярних транзисторах.
- •Робота схеми.
- •Несиметричні тригери на біполярних транзисторах. Тригер Шмітта.
- •Тригери на польових транзисторах.
- •Тригери на цифрових інтегральних схемах.
- •Лекція №7.
- •Функціональна схема rs - тригера на двохвхідних логічних елементах або-ні.
- •Синхронні тригери.
- •Лекція №9. Лічильники.
- •Двійково-десяткові лічильники.
- •Дешифратори.
- •Лекція №11
- •Автоколивальні мультивібратори.
- •Симетричний мультивібратор в інтегральному виконані.
- •Мультивібратори на польових транзисторах
- •Мал. 154. Мультивібратор на
- •Мультивібратори на операційних підсилювачах.
- •Несиметричний мультивібратор на оп
- •Лекція №12
- •Мультивібратор на логічних елементах або–ні.
- •Мультивібратори на логічних елементах і – ні.
- •Одновібратори.
- •Одновібратор в інтегральному виконанні
- •Можливо створити автоколивальні мультивібратори з колекторно - базовим позитивним зворотним зв’язком, якщо його примусово закрити в одному з тимчасово стійких станів та перетворити в стійке.
- •Мал. 162. Часові діаграми роботи
- •Одновібратор на логічних елементах і – ні
- •Лекція №13.
- •II частина. Мікропроцесори.
- •Структура мікро - еом і її інформаційне забезпечення.
- •Лекція №14 іі частина.
- •Іі частина.
- •Лекція № 17.
- •II частина.
Мал. 162. Часові діаграми роботи
одновібратора.
Одновібратор на логічних елементах і – ні
Також необхідно виключити часозатримуючий ланцюг R1,С1,VД1 та додати ланцюг запуску на елемент І – НІ (ДД1)
а)
б)
Мал. 163. Схема одновібратора на логічних
елементах І-НІ (а) та його часові діаграми (б).
У висхідному стані стійкої рівноваги (до надходження запускаючого імпульсу) логічний елемент ДД3 закритий та Uвих2 дорівнює рівню логічної одиниці. Такий стан елементу ДД3 забезпечується підключенням до його входу резистора R невеликого опору. Тому, що ДД3 закритий (у висхідному режимі його вхідна напруга дорівнює 0), то елемент ДД2 відкритий високими рівнями вхідних напруг, що надходить на обидва його входи з виходів елементів ДД1 та ДД3 ланцюгами безпосереднього зв’язку. При цьому С розряджено.
У момент t3 при подачі +імпульсу запуску, ДД2 приходить у закритий стан. Напруга на його виході сягає одиниці. Цей + стрибок напруги Uвих1 передається через С на вхід ДД3 закриваючи його. Uвх2 знижується до 0. С при цьому заряджується, напруга на цього обкладках збільшується, а Uвх2 на резисторі R зменшується. При Uвих2 = Uгр(t = t2). відбувається перекодування одоновібратора. На цьому завершується формування імпульсу і одновібратор переходить у висхідний стійкий стан рівноваги.
Лекція №13.
II частина. Мікропроцесори.
ЕОМ діляться на два класи:
ЕОМ призначена для рішення обмеженого класу інженерних задач автоматичного регулювання, контролю, керування і т.п.
Універсальні ЕОМ, що дозволяють робити математичні обчислення самого різного характеру.
В даний час є малі ЕОМ. Менші габарити і вартість.
Одним із найважливіших пристроїв ЕОМ є арифметично-логічний пристрій, що опрацьовує вхідну інформацію Х за законом f(x), що задається оператором у вигляді програми і результат Y=f(x) передає на вихід.
Арифметично-логічний пристрій являє собою сукупність логічних схем, що виконують логічні операції. Таку сукупність логічних схем називають процесором
Успіхи інтегральної технології дозволили одержати інтегральні мікросхеми з рівнем інтеграції 10 000 елементів на кристалі. Це дозволило створити електронні системи великої функціональної складності. Такими системами є універсальні обчислювальні машини, які називаються мікро-ЕОМ.
Процесор, виконаний на одному або декількох кристалах у вигляді БІС, є основою мікро-ЕОМ, називається мікропроцесором.
Структурні побудови мікропроцесорів аналогічні процесорам великих ЕОМ.
Першими мікро-ЕОМ були калькулятори. Вони виконані на БІС із розмірами 5х5,2 мм. І містять 20 000 елементів у корпусі з 48 зовнішніми виводами (калькулятор бЗ-18).
На відміну від мікрокалькулятора в мікропроцесорі введення інформації здійснюється не натисканням клавіш, а у вигляді відповідних кодових команд. Результат теж одержують у вигляді кодів. Ця система працює на обмеженій кількості програм. Їх 30(80). У такий спосіб мікропроцесор є мікро - ЕОМ спеціалізованого типу.
Мікропроцесор цілком автономна система. Звичайно мікропроцесори оснащуються програмуємими ПЗУ (керуюча пам'ять). Це дозволяє здійснювати перезапис, тобто дозволяє використовувати мікропроцесор для нових умов без зміни апаратури.
Використовують (у терміналах і периферійних пристроях цифрових ЕОМ) у системах керування і регулювання (потокові лінії, верстати - автомати, роботи - маніпулятори). Використовують у радіовимірювальній апаратурі.
