- •Отчет по учебной практике по специальности 230113 Компьютерные системы и комплексы
- •Задание
- •230113 Компьютерные системы и комплексы
- •Задание на практику
- •Министерство образования и науки Российской Федерации
- •Аттестационный лист по учебНой практике
- •Содержание
- •1.Выполнение анализа и синтеза комбинационных схем с помощью пакета прикладных программы Multisim
- •2. Моделирование работы цифровых устройств с помощью пакета прикладных программы Multisim
- •3. Проектирование цифровых устройств на основе пакетов прикладных программ p-cad
- •Выполнение анализа и синтеза комбинационных схем с помощью пакета прикладных программы Multisim
- •1.1.Техника безопасности при проведении работ.
- •Строго запрещается:
- •Во время работы:
- •1.2.Обзор пакетов моделирования цифровых устройств: Multisim
- •1.3.Анализ и синтез схем основных и универсальных логических элементов.
- •1.4.Анализ и синтез схем преобразователей кодов (шифраторов, дешифраторов)
- •1.5Моделирование работы преобразователей кодов
- •1.6.Анализ и синтез схем цифровых компараторов
- •Моделирование работы цифровых устройств с помощью пакета прикладных программы Multisim
- •2.1.Моделирование работы триггеров
- •2.2.Моделирование работы регистров
- •Структура каталогов сапр pcad
- •3.2. Создание библиотеки условно-графических обозначений компонентов
- •3.3. Создание установочных мест компонентов
- •3.4. Создание конструктивы компонентов
- •3.5. Создание принципиальной схемы
- •3.6. Разработка печатной платы
- •3.7. Автоматическая трассировка соединений
Моделирование работы цифровых устройств с помощью пакета прикладных программы Multisim
2.1.Моделирование работы триггеров
Цель работы: ознакомление с основными характеристиками и испытание интегральных триггеров RS,T,D,JK.
Задание № 1
Задание №2
Задание№3
2.2.Моделирование работы регистров
Цель работы: ознакомление с устройством и функционирование регистров и регистровой памяти; испытание универсального интегрального регистра сдвигом.
Задание №1
Задание№2
Выходы |
Выходы |
||||||||||||
Сброс |
Старт |
Режим |
Послед. вход |
Параллельные входы |
|||||||||
|
|
S0 |
S1 |
SR |
SL |
A |
B |
C |
D |
QA |
QB |
QC |
QD |
0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
1 |
X |
X |
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
1 |
|
1 |
0 |
1 |
X |
X |
X |
X |
X |
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
|
|
|
1 |
|
0 |
1 |
X |
1 |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
1 |
1 |
|
0 |
1 |
X |
0 |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
0 |
1 |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
Задание №3
2.3.Моделирование работы счётчиков
Цель работы: ознакомление с устройством и функционированием счётчика ; испытание синхронного , суммирующего, реверсивного, десятичного счётчика .
Задание 3
Задание№4
2.4.Моделирование работы преобразователей кодов
Цель работы: ознакомление с принципом работы и испытание интегрального цифроаналогового преобразователя
2.5. Моделирование работы мультиплексоров и демультиплексоров
Задание 3.
Задание 4
Задание 5.
2.6. Моделирование работы цифровых компараторов
Цифровой компаратор
Цель работы: ознакомление с характеристиками и испытание интегрального цифрового компаратора
Задание 1.
COMPARINGINPUTS (Сравниваемые 4-разрядные двоичные числа) |
CASCADINGINPUTS (Результат сравнения младших разрядов) |
OUTPAST (выходы) |
|||||||
A3,B3 |
A2,B2 |
A1,B1 |
A0,B0 |
A>B |
A=B |
A<B |
A>B |
A=B |
A<B |
A3>B3 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1 |
0 |
0 |
A3<B3 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
1 |
A3=B3 |
A2>B2 |
X |
X |
X |
X |
X |
1 |
0 |
0 |
A3=B3 |
A2<B2 |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
1 |
A3=B3 |
A2=B2 |
A1>B1 |
X |
X |
X |
X |
1 |
0 |
0 |
A3=B3 |
A2=B2 |
A1<B1 |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
1 |
A3=B3 |
A2=B2 |
A1=B1 |
A0>B0 |
X |
X |
X |
1 |
0 |
0 |
A3=B3 |
A2=B2 |
A1=B1 |
A0<B0 |
X |
X |
X |
0 |
0 |
1 |
A3=B3 |
A2=B2 |
A1=B1 |
A0=B0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
A3=B3 |
A2=B2 |
A1=B1 |
A0=B0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
A3=B3 |
A2=B2 |
A1=B1 |
A0=B0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
A3=B3 |
A2=B2 |
A1=B1 |
A0=B0 |
X |
1 |
X |
0 |
1 |
0 |
A3=B3 |
A2=B2 |
A1=B1 |
A0=B0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
A3=B3 |
A2=B2 |
A1=B1 |
A0=B0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
A3=B3 |
A2=B2 |
A1=B1 |
A0=B0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
A3=B3 |
A2=B2 |
A1=B1 |
A0=B0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
A3=B3 |
A2=B2 |
A1=B1 |
A0=B0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
A3=B3 |
A2=B2 |
A1=B1 |
A0=B0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
A3=B3 |
A2=B2 |
A1=B1 |
A0=B0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Примечание. Х-любое состояние |
|||||||||
2.7. Моделирование работы ЦАП
Цифроаналоговый преобразователь
Цель работы: Ознакомление с принципом работы и испытание интегрального цифроаналогового преобразователя.
Приборы: осциллограф, функциональный генератор, логический анализатор
Задание 1.
Рисунок 16. Схема для испытания цифроаналогового преобразователя
Вывод: Я ознакомился с принципом работы цифроаналогового преобразователя и испытал его.
2.8.Моделирование работы АЦП
Аналого-цифровой преобразователь
Цель работы: ознакомление с принципом работы и испытание 8-разрядного аналого-цифрового преобразователя.
Приборы: осциллограф, функциональный генератор, логический анализатор
3. Проектирование цифровых устройств на основе пакетов прикладных программ P-CAD
3.1. Ознакомление со структурой системы P-CAD и ее возможностями
Возможности САПР PCAD
Система PC AD позволяет выполнять следующие проектные операции:
Создание УГО элементов принципиальной электрической схемы и их физических образов (конструктивов);
Графический ввод чертежа принципиальной электрической схемы и конструктивов проектируемого устройства;
Математическое моделирование цифровых электронных устройств;
Одно- и двусторонние размещения различных элементов с планарными и штыревыми выводами в интерактивном и автоматическом режимах;
Ручная и автоматическая трассировка печатных проводников произвольной ширины в интерактивном режиме (число слоев от 1 до 32);
Размещение межслойных переходов;
Автоматизированный контроль результатов проектирования печатной платы на соответствие принципиальной электрической схеме и конструкторско - технологическим ограничениям;
Автоматическая коррекция электрической принципиальной схемы по результатам размещения элементов на печатной плате (после эквивалентной перестановки компонентов или их выводов);
Полуавтоматическая корректировка разработанной печатной платы по изменениям, внесенным в принципиальную электрическую схему;
Выпуск конструкторской документации (чертеж принципиальной схемы, сборочный чертеж) и технологической информации (фотошаблоны, файлы данных для сверления отверстий с помощью станков с ЧПУ на проектируемую печатную плату).
Система PCAD характеризуется следующими возможностями:
Максимальное количество элементов на плате - 2300;
Максимальное количество типов компонентов - 800;
Максимальное количество связей - 4000;
Максимальное количество выводов компонентов - 32767;
Максимальные размеры печатной платы: 600x600мм или 60x60".
