Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
В печать.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
3.74 Mб
Скачать

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:

  1. Создание УГО элементов принципиальной электрической схемы и их физических образов (конструктивов);

  2. Графический ввод чертежа принципиальной электрической схемы и конструктивов проектируемого устройства;

  3. Математическое моделирование цифровых электронных устройств;

  4. Одно- и двусторонние размещения различных элементов с планарными и штыревыми выводами в интерактивном и автоматическом режимах;

  5. Ручная и автоматическая трассировка печатных проводников произвольной ширины в интерактивном режиме (число слоев от 1 до 32);

  6. Размещение межслойных переходов;

  7. Автоматизированный контроль результатов проектирования печатной платы на соответствие принципиальной электрической схеме и конструкторско - технологическим ограничениям;

  8. Автоматическая коррекция электрической принципиальной схемы по результатам размещения элементов на печатной плате (после эквивалентной перестановки компонентов или их выводов);

  9. Полуавтоматическая корректировка разработанной печатной платы по изменениям, внесенным в принципиальную электрическую схему;

  10. 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:

  1. Максимальное количество элементов на плате - 2300;

  2. Максимальное количество типов компонентов - 800;

  3. Максимальное количество связей - 4000;

  4. Максимальное количество выводов компонентов - 32767;

  5. Максимальные размеры печатной платы: 600x600мм или 60x60".

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]