
- •1.1. Можливості Electronics Workbench
- •Основні переваги програми
- •Для установки програми необхідні
- •Компоненти і проведення експериментів
- •1.2. Компоненти Electronics Workbench
- •Базові компоненти
- •З 'єднуючий вузол
- •З аземлення
- •Джерела
- •Джерело постійної напруги
- •Джерело постійного струму
- •Джерело змінної напруги
- •К люч, керований клавішею
- •Р еле часу
- •З апобіжник
- •Дешифруючий семисегментний індикатор (дссі)
- •Пробник логічного рівня
- •Логічні елементи
- •Виключаюче або
- •Е лемент і-ні
- •Елемент або-ні
- •Виключаюче або-ні
- •Буфер із трьома станами
- •Вузли комбінаційного типу
- •Напівсумматор
- •Повний двійковий сумматор
- •Дешифратор з 3 у 8
- •Пріоритетний шифратор з 8 у 3
- •Семисегментний дешифратор
- •Мультиплексор з 8 у 1
- •Демультиплексор
- •Вузли послідовністного типу
- •Установки логічної 1
- •Установки логічного 0
- •Установки логічного 0
- •Лічильник
- •Ч отирирозрядний регістр зсуву
- •Гібридні компоненти
- •555 Таймер
- •Одновібратор
- •Установка значень елементів і приладів
- •Значення елементів, що вводяться за замовчуванням
- •1.3. Прилади для проведення вимірів Прилади з бібліотеки індикаторів
- •Вольтметр
- •Амперметр
- •Прилади на панелі приладів
- •Мультиметр
- •Проведення вимірів
- •Установки (settings)
- •Осциллограф
- •Налаштування осциллографа
- •Розширена модифікація осциллографа
- •Боде-плоттер (Графобудівник)
- •Функціональний генератор
- •Налаштування генератора
- •Генератор слів
- •З береження шаблона, використання збереженого шаблона, очищення екрана генератора
- •Установка режиму роботи генератора
- •Керування синхронізацією
- •Логічний аналізатор
- •Логічний перетворювач
- •Одержання таблиці істинності схеми
- •Введення і перетворення таблиці істинності
- •С прощення виразу Булевої алгебри
- •Введення і перетворення логічного виразу
- •Синтез схеми за логічним виразом
- •1.4. Моделювання схем
Виключаюче або
Двійкове число на виході елемента виключаюче АБО є молодшим розрядом суми двійкових чисел на його входах.
Таблиця істинності
Вхід А |
Вхід В |
Вихід Y |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
Вираз Булевої алгебри:
Е лемент і-ні
Елемент І-НІ реалізує функцію логічного множення з наступною інверсією результату. Він представляється моделлю з послідовно включених елементів І та НІ.
Таблиця істинності елемента виходить з таблиці істинності елемента І шляхом інверсії результату.
Еквівалентна модель елемента:
Таблиця істинності
Вхід А |
Вхід В |
Вихід Y |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
Вираз Булевої алгебри:
Елемент або-ні
Елемент АБО-НІ реалізує функцію логічного додавання з наступною інверсією результату. Він представляється моделлю з послідовно включених елементів АБО і НІ.
Його таблиця істинності виходить з таблиці істинності елемента АБО шляхом инверсії результату.
Еквівалентна модель елемента:
Таблиця істинності
Вхід А |
Вхід В |
Вихід Y |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
Вираз Булевої алгебри:
Виключаюче або-ні
Даний елемент реалізує функцію "виключаюче АБО" з наступною інверсією результату. Він представляється моделлю з двох послідовно з'єднаних елементів: виключаюче АБО і НІ.
Еквівалентна модель елемента:
Таблиця істинності
Вхід А |
Вхід В |
Вихід Y |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
Вираз Булевої алгебри:
Б
уфер
Буфер служить для подачі великих струмів у навантаження. Даний буфер є неінвертуючим.
Таблиця істинності
Вхід |
Вихід |
1 |
1 |
0 |
0 |
! Встановлення типу буфера можна зробити за допомогою команди Model у меню Circuit (CTRL+M). При використанні ТТЛ елемента як буфер необхідно вибрати модель буфера LS-BUF або LS-OC-BUF (Open Collector – відкритий колектор). Якщо як буфер застосовується КМОН елемент, варто вибрати модель HC-BUF, або HC-OD-BUF (Open Drain -відкритий сструм). Якщо тип буфера не обраний, то буфер поводиться як звичайний цифровий елемент із малою навантажувальною здатністю.