- •Імітаційне моделювання
- •Віртуальні вимірювальні прилади
- •Місце лабораторного практикуму у навчанні
- •Новий напрямок у розробках сучасних комп’ютерних пристроїв
- •2.1. Послідовність виконання робіт
- •2.2. Виконання типового завдання індивідуальної практичної роботи
- •Структура виконання завдання на практичному занятті
- •2.3. Методика проведення лабораторної роботи
- •Типовий зміст звіту:
- •3.1. Призначення та основні можливості «nі Multisim 12»
- •3.2. Запуск та налагоджування «nі Multisim 12»
- •3.3. Компоненти «nі Multisim 12»
- •3.4. Інструменти «ni Multisim 12»
- •3.5. Прийоми роботи у «ni Multisim 12»
- •3.6. Користування приладами «ni Multisim 12»
- •3.6.1. Генератор слів (Word Generator)
- •Налагодження Генератора слів
- •3.6.2. Логічний аналізатор (Logic Analyzer)
- •3.6.3. Логічний перетворювач (Logic Converter)
- •3.6.4. Індикатори (Indicators)
- •3.7. Ознайомлення з «ni Multisim 12»
- •3.7.1. Тема роботи
- •3.7.2. Мета роботи
- •3.7.4. Хід роботи
- •3.7.5. Виконання лабораторної роботи
- •3.7.6. Відповіді на запитання
- •3.7.7. Висновки
- •3.8. Питання, тести для самоконтролю
- •4.1. Теоретичні відомості
- •4.2. Питання до практичної роботи 2
- •4.3. Приклади виконання лабораторної роботи 2
- •4.4. Виконання лабораторної роботи на пк
- •4.5. Відповіді на запитання
- •4.6. Висновки
- •Теоретичні відомості
- •Питання до практичної роботи 3
- •5.3. Приклади виконання лабораторної роботи 3
- •5.4. Виконання лабораторної роботи на пк
- •5.5. Відповіді на запитання
- •5.6. Висновки
- •Теоретичні відомості
- •Питання до практичної роботи 4
- •Приклади виконання лабораторної роботи 4
- •Виконання лабораторної роботи на пк
- •6.5. Відповіді на запитання
- •6.6. Висновки
- •Теоретичні відомості
- •Питання до практичної роботи 5
- •Приклади виконання лабораторної роботи 5
- •Алгоритм перетворювання
- •Виконання лабораторної роботи на пк
- •7.5. Відповіді на запитання
- •7.6. Висновки
- •8.1. Теоретичні відомості
- •Питання до практичної роботи
- •Приклади виконання лабораторної роботи 6
- •8.4. Виконання лабораторної роботи на пк
- •8.5. Висновки
- •9.1. Теоретичні відомості
- •9.2. Питання до практичної роботи
- •9.3. Приклади виконання лабораторної роботи 7
- •9.4. Виконання лабораторної роботи на пк
- •9.5. Висновки
- •Теоретичні відомості
- •Питання до практичної роботи 8
- •Приклади виконання лабораторної роботи 8
- •Виконання лабораторної роботи на пк
- •10.5. Висновки
- •Теоретичні відомості
- •Стійкі стани бфсп
- •Набори еj(δ) вхідних сигналів бфсп
- •Стани бфсп, що запам’ятовуються при еj(δ) вхідних сигналів
- •Установчі набори хі(t) вхідних сигналів
- •Однозначно встановлені стани пам’яті
- •Набори еj(δ) вхідних сигналів
- •Встановлені стани
- •Установчі набори вхідних сигналів брсп
- •Укрупнені переходи в брсп
- •Питання до практичної роботи 9
- •Приклади виконання лабораторної роботи 9
- •Виконання лабораторної роботи на пк
- •Висновки
- •Тести для перевірки працездатності брсп класу
- •Теоретичні відомості
- •0 Розряд регістра на двоступеневих брсп (n-1) розряд регістра на двоступеневих брсп
- •Порівняння регістрів
- •Питання до практичної роботи
- •Приклади виконання лабораторної роботи 10
- •Виконання лабораторної роботи на пк
- •Висновки
- •Теоретичні відомості
- •Кодування станів лічильника
- •Установчі вхідні сигнали брсп
- •Питання до практичної роботи 11
- •Приклади виконання лабораторної роботи 11
- •Виконання лабораторної роботи на пк
- •Тести для перевірки працездатності регістру зсуву на один розряд вліво
- •Висновки
- •Теоретичні відомості
- •Питання до практичної роботи 12
- •Приклади виконання лабораторної роботи 12
- •Виконання лабораторної роботи 12
- •Висновки
- •15.1. Теоретичні відомості
- •Питання до практичної роботи 13
- •15.3. Приклади виконання лабораторної роботи 13
- •Висновки
- •Рекомендована література
- •03049, Київ, вул. Миколи Лукашевича, 19
Алгоритм перетворювання
Рис. 7.8. Функціональна схема перетворювача коду 8421 у код 8421+6
Виконання лабораторної роботи на пк
В лабораторній роботі треба розглянути функціонування БСП на три стани за допомогою імітаційного моделювання.
Для цього треба:
Розробляємо функціональну схему вузла для порівняння чотирирозрядних чисел на елементах І-НІ або на АБО-НІ.
Будуємо тести для перевірки роботи вузла для порівняння чотирирозрядних чисел на конкретних елементах.
Запускаємо програму «NI Multisim 12» для аналізу роботи вузла для порівняння чотирирозрядних чисел.
За допомогою меню «Place Mise Digital» викликаємо на робоче поле необхідні логічні елементи.
З’єднуємо елементи згідно з розробленою схемою.
Вводимо розроблені тести в WG.
Проводимо дослідження схеми віртуальними приладами «NI Multisim 12» – WG, LA, LC, Indicator.
Результати дослідження копіюємо у звіт за допомогою інструменту «Tools-Capture Screen Area».
7.5. Відповіді на запитання
Як вибрати логічний компонент для побудови схеми?
Відповідь: Скористатися пунктом меню «Place Mise Digital» або «Place/Component».
Як скласти таблицю істинності логічного компонента або схеми?
Відповідь: Використатия віртуальний прилад LC.
Як побудови функціональну схему Т-тригера?
Відповідь: Скористатися бібліотекою компонентів «Place Mise Digital» а також інструментами «Wire» (проводка), «Junction» (вузол електричного кола).
Як побудови послідовність слів на вході функціональної схеми?
Відповідь: Використати віртуальний прилад WG.
Налагодити WG (Display: «Binary»; Controls: «Step»), ввести необхідні слова з урахуванням «легенди» розташування виводів WG. Встановити позиції курсору для формування циклу (Set Initial Position, Set Final Position; Set Cursor).
Як налагодити LA для відображення вхідних сигналів з урахуванням назви вхідного сигналу та використати кольорову «легенду»?
Відповідь: Використати віртуальним приладом LA.
Налагодити LA (синхронізувати частоту LA та WG, обмежити кількість тактів для аналізу. Правим кліком по відповідному входу LA вибрати з випадного меню варіант кольорової «легенди» входу (Wire Color або Segment Color), далі в такий самий спосіб вибрати назву входу (Preperties/Net name).
7.6. Висновки
У ході роботи було побудовано функціональну схему вузла для порівняння чотирирозрядних чисел на елементах АБО-НІ.
Використано віртуальні прилади: WG, LA. WG було сформовано задану послідовність текстових сигналів.
Після аналізу у програмі імітаційного моделювання бачимо, що функціональна схема БСП на три стани працює відповідно з тестами правильно. При вхідних сигналах вузол для порівняння чотирирозрядних чисел, що при однакових значеннях, а також при різних значеннях свідчить, що схема працює вірно.
Розділ 8
ПРАКТИЧНА ТА ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 6
Тема: Обґрунтування елементної бази та методи аналізу пристроїв комп’ютерних систем. Функціонально повна система елементів. Основи моделювання функціональних схем
