- •Содержание
- •Задание
- •Протокол выполнения курсовой работы. Часть 1 – разработка генератора сигнала.
- •Часть 2 – Описание предлагаемых вариантов реализации узла.
- •Часть 3 - Описание процесса синтеза и моделирования работы предложенных вариантов средствами сапр Quartus II
- •Часть 4 – Сравнительный анализ двух схем и выбор победителя
- •Часть 5 – Интерфейс
- •Принципиальная схема
- •Список литературы
Минобрнауки России
Санкт петербургский государственный Электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Кафедра ВТ
Отчёт
По курсовой работе
По дисциплине «Элементарная база цифровых систем»
Вариант 1.6
Студенты гр. 3316 |
Кирейкова С.А.
|
Преподаватель |
Ельчанинов М.Н. |
Санкт-Петербург 2026
Содержание
Y
Содержание 2
Задание 3
Протокол выполнения курсовой работы. 4
Часть 1 – разработка генератора сигнала. 4
Часть 2 – Описание предлагаемых вариантов реализации узла. 5
Часть 3 - Описание процесса синтеза и моделирования работы предложенных вариантов средствами САПР Quartus II 6
Часть 4 – Сравнительный анализ двух схем и выбор победителя 13
Часть 5 – Интерфейс 13
Принципиальная схема 15
Вывод 17
Список литературы 17
Задание
Многорежимный формирователь импульсных последовательностей. Разработать принципиальную электрическую схему устройства, формирующего заданные последовательности импульсов. Входные сигналы поступают от генератора ГТИ (генератор разрабатывается). Выходные последовательности цикличны. Длина цикла N периодов тактирующих импульсов, на выходе должны формироваться импульсы с указанными в задании номерами и заданной скважностью θ = Т/tИ. Код, задающий режим работы схемы, а также сигналы ее пуска и останова поступают из управляющего устройства (процессора). Формирователь рассматривается как внешнее устройство процессорной системы, восьмиразрядные адреса его регистров расположены в адресном пространстве, содержащем 256 адресов. Начальный адрес зоны адресов указан в задании. Варианты задания приведены в табл.
Вариант |
N |
Номера импульсов, проходящих на выход формирователя |
Начальный адрес |
|
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
1.3 |
24 |
1,9,15, 18 |
3,5,10, 13,19 |
4,8,12, 15,17,23 |
6,11,14, 16,20 |
2,7,10, 15,19 |
— |
30h |
6 |
||
Протокол выполнения курсовой работы. Часть 1 – разработка генератора сигнала.
Для построения генератора была использована схема 1.1
Рисунок 1.1 - схема генератора
Для этой схемы:
0,8R1C1 0,8R2C2.
– длительность
сигнала “0”
-
длительность сигнала “1”
-
период сигнала
Приблизительная скважность такого выходного сигнала 50%.
Условие скважности:
Период выходного сигнала (был выбран самостоятельно):
Следовательно,
необходимо подобрать R и
C так, чтобы
был равен ≈ 0,16 мс.
Рекомендованные значения резистора:
Было решено использовать резисторы с сопротивлением R1 = R2 = 200 Ом. Тогда емкости конденсаторов можно рассчитать по формуле:
Поскольку
данное значение не соответствует
стандартному ряду номиналов, для
реализации была выбрана ближайшая
стандартная величина из ряда E24
.
Выбранное отклонение не оказывает
существенного влияния на частоту
генерации и допустимо в рамках заданной
точности.
Частота сигнала:
В качестве логических элементов генератора используется микросхема инверторов SN74HC04, реализующая шесть независимых инверторов на КМОП-логике (из которых будут задействовано 3 инвертора). Данная микросхема обеспечивает формирование прямоугольных импульсов и совместима с выбранным диапазоном питающего напряжения.
