- •Микропроцессоры и эвм в неразрушающем контроле. Лекции 5-й семестр. Лектор: Поляхов м.Ю.
- •1. Статические параметры:
- •Статическая логическая характеристика:
- •2. Динамические параметры:
- •Серии логических элементов.
- •Примерный вид внутренней структуры элементов:
- •Важнейшие различия элементов ттл и кмоп:
- •Триггеры.
- •Счетчики.
- •Классификация счетчиков.
- •1. По направлению счета:
- •2. По модулю (коэффициенту счета):
- •3. По способу организации внутренних связей:
- •Структура простейшего четырехразрядного счетчика с последовательным переносом:
- •Регистры.
- •Не должно быть неподключенных управляющих сигналов!
- •Активные выходы элементов между собой соединять нельзя!
- •Регистры.
- •Входное состояние :
- •Выходное состояние :
- •Последовательные регистры (регистры сдвига).
- •Дешифратор.
- •Шифратор.
- •Мультиплексор.
- •Ша (шина адреса) Состояние выхода
- •Импульсные устройства на цифровых микросхемах.
- •Одновибратор.
- •Мультивибратор.
- •Основы реализации арифметических операций в цифровой технике (в арифметических устройствах).
- •1. Crc (контроль четности, контрольная сумма).
- •2. Схема равнозначности кодов и сравнения двоичных чисел.
- •Микросхемы сравнения чисел.
- •3. Сумматор – устройство, производящее сложение двух разрядных чисел.
- •Полусумматор.
- •Одноразрядный сумматор.
- •3A. Вычитатели.
- •4. Операция умножения.
- •5. Операция деления.
- •Арифметико–логические устройства (алу).
Мультиплексор.
Мультиплексор– это цифровой многопозиционный переключатель или коммутатор.
Горизонтальные черты группируют входы и выходы под определенную функцию (назначение).
Мультиплексор – ключ, переключатель. То есть, если бы мультиплексор был аналоговым устройством, то его внутренняя схема выглядела бы примерно так:
Но мультиплексор: цифровое устройство.
Происходит переключение по порядку:
Ша (шина адреса) Состояние выхода
где
,
.
Мультиплексор
:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Состояние выхода определяется некой логической схемой, которая стоит внутри.
Импульсные устройства на цифровых микросхемах.
Категория "импульсные устройства" делится на группы:
1. Мультивибраторы (генераторы). Могут формировать периодический сигнал в заданной частотой и скважностью. Мы уже проходили мультивибраторы, но теперь речь пойдет о мультивибраторах на цифровых устройствах.
2. Одновибраторы (ждущие мультивибраторы). Формируют одиночный сигнал заданной длительности по приходу управляющего сигнала.
3. Формирователи (устройства, предназначенные для преобразования входных сигналов в сигналы с заданными параметрами).
Назначение формирователей:
1. Преобразование входного аналогового сигнала в цифровой.
Это АЦП с выходным кодом в 1 бит.
На таком принципе преобразования построены все частотомеры.
2. Преобразование/согласование уровней логических сигналов.
В этот класс входят буферные элементы (низкие формирователи).
Задача- передать сигнал в длинной линии без потери логического уровня и с максимально четкими фронтами.
Всегда есть возможность обрыва связи и закорачивание выходов, что недопустимо, элемент может сгореть. Поэтому ставят буферные микросхемы (отмечены синим цветом на схеме), служащие для защиты внутренней структуры блока от аварии на линии и позволяющие четко передать сигнал:
В качестве буферных элементов используют инверторы или повторители:
Одновибратор.
цепочка
формирует задержку на линии.
Изначальный вид устройства:
Возникает задержка – сигнал по верхней цепи идет дольше, чем по нижней.
Данный одновибратор не может сформировать длительность выходного сигнала длиннее длительности входного.
Рассмотрим следующую схему одновибратора:
Он может сформировать выходной сигнал длительности, независимой от длительности входного.
Работу схемы рассмотреть самостоятельно!
