
- •Вопрос 1. Определение триггера. Классификация, назначение, таблицы переходов.
- •Вопрос 2. Определение триггера. Классификация, назначение, таблицы переходов.
- •Вопрос 3. Условное обозначение, назначение, работа сумматоров.
- •Вопрос 4. Условное обозначение, назначение, работа дешифраторов.
- •Вопрос 5. Условное обозначение, назначение, работа мультиплексоров.
- •Вопрос 6. Назначение входа синхронизации.
- •Вопрос 7. Условное обозначение, назначение, работа шифраторов.
- •Вопрос 8. Условное обозначение, назначение, работа демультиплексоров.
- •Вопрос 9. Условное обозначение, назначение, характеристики счётчика.
- •Вопрос 10. Базисные логические функции.
- •Вопрос 11. Определение, назначение, работа коммутаторов.
- •Вопрос 12. Цифровые компараторы.
- •Вопрос 13. Делители частоты.
- •Вопрос 14. Аналогово – цифровой преобразователь.
- •Вопрос 15. Системы счисления.
- •Вопрос 16. Полупроводниковые озу.
- •Вопрос 17. Адресное пространство озу.
- •Адресное пространство озу делится на: о сновная память (Conventional memory)
- •Вопрос 18. Архитектура микропроцессора.
- •Вопрос 19. Что такое рон и их назначение.
- •Вопрос 20. Состав бвр.
- •Вопрос 21. Стек, стековая память.
- •Вопрос 22. Команды процессора.
- •Вопрос 23. Схемы контроля. Контроль чётности – нечётности.
- •Вопрос 24. Физическое представление информации эвм.
- •Вопрос 25. Структура эвм.
- •Вопрос 26. Классификация, основные характеристики эвм.
- •Классификация: По принципу действия:
- •По этапам создания:
- •По назначению:
- •Вопрос 27. Условные обозначения. Работа логических элементов.
Вопрос 9. Условное обозначение, назначение, характеристики счётчика.
Счётчик числа импульсов — устройство, на выходах которого получается двоичный (двоично-десятичный) код, определяемый числом поступивших импульсов. Счётчики могут строиться на двухступенчатых D-триггерах, T-триггерах и JK-триггерах.
Основной параметр счётчика — модуль счёта — максимальное число единичных сигналов, которое может быть сосчитано счётчиком. Счётчики обозначают через СТ (от англ. counter). Счетчики делятся на суммирующие (накапливающие), вычитающие и реверсивные.
Функция суммирующего счетчика - A:=A+1, то есть с каждым сигналом, поступающим на его счетный вход, содержимое счетчика увеличивается на единицу.
Функция вычитающего счетчика - A:=A-1, то есть с каждым сигналом, поступающим на его счетный вход, содержимое счетчика уменьшается на единицу.
Реверсивный счетчик выполняет обе операции (конечно, не одновременно, у такого счетчика два счетных входа).
Вопрос 10. Базисные логические функции.
1)Инверсия (Отрицание).
2)Конъюнкция – логическое умножение (обозн. «И»)
3)Дизъюнкция – логическое сложение (обозн. «ИЛИ»).
4)Функция эквивалентности (равнозначности). (Исключающее ИЛИ-НЕ).
5)Функция неравнозначности (Инверсия равнозначности) (Исключающее ИЛИ).
Вопрос 11. Определение, назначение, работа коммутаторов.
К
оммутаторы
делятся на мультиплексоры и демультиплексоры.
Мультиплексор(MUX) – это коммутатор который имеет несколько информационных входов и один выход. Выбор того или иного выхода определяется сигналом устанавливаемым на адресных входах мультиплексора.
На выход Y коммутируется один из входов D который выбирается двоичным кодом на адресных входах А.
Д
емультиплексор(DMX)
–это коммутатор, который имеет один
информационный вход D
и несколько выходов. Выбор выхода
определяется кодом на адресных входах
демультиплексора.
Коммутирует информационный вход D, который адресуется двоичным кодом на адресных входах А.
Вопрос 12. Цифровые компараторы.
Цифровой компаратор предназначен для сравнения двух n-разрядных двоичных чисел.
В результате нужно установить либо факт равенства двух двоичных чисел либо факт неравенства.
Вопрос 13. Делители частоты.
Делители частоты – устройства уменьшающие частоту следования импульсов.
В
качестве простейшего делителя частоты
может выступать рассмотренный в
предыдущей главе JK-триггер
. Для того, чтобы этот триггер работал
как делитель, нужно на оба входа J и К
подать высокий логический уровень.
Теперь, если на вход С подать импульсный
сигнал некоторой постоянной частоты,
то по спаду каждого входного импульса
триггер будет переключаться в
противоположное состояние.
В результате на выходе JK-триггера мы получим другой сигнал с частотой следования импульсов в два раза меньшей, чем частота импульсов на его входе. Этот процесс наглядно показан на рисунке Как видно из рисунка, период сигнала на выходе делителя ровно в два раза больше периода входного сигнала. А частота выходного сигнала, соответственно, в два раза ниже входного.
Второй вариант делителя частоты приведен на рис. 1.21. Он построен на основе D-триггера. Для того, чтобы перевести D-триггер в_счетный режим, нужно соединить инверсный выход триггера Q с его D-входом, так как это показано на рис. 1.21. Теперь, если подать сигнал на вход С, такая схема тоже будет работать как делитель. Выходной сигнал такого делителя снимается с выхода Q триггера.
Результат работы
делителя на D-триггере точно такой же,
как и делителя на JK-триггере, и выходной
сигнал нового варианта так же полностью
соответствует рисунку. Следует заметить,
что в настоящее время JK-триггеры
применяются довольно редко. Гораздо
большее распространение благодаря
своей простоте и универсальности
получили D-триггеры.
Делители широко используются в цифровой технике. Цепочка последовательно соединенных D-триггеров позволяет получить сигналы требуемой частоты путем деления импульсов задающего генератора.