
- •Cодержание
- •Задание 1.1.10,10
- •Условие задачи
- •Краткие теоретические сведения
- •Синтез принципиальной схемы
- •Задание 1.2.6,101
- •Условие задачи
- •Краткие теоретические сведения
- •Синтез принципиальной схемы
- •Задание 1.3.2,л
- •Условие задачи
- •Краткие теоретические сведения
- •Синтез принципиальной схемы
- •Задание 1.4.7,д
- •Условие задачи
- •Краткие теоретические сведения
- •Синтез принципиальной схемы
- •Задание 1.5.11
- •Условие задачи
- •Краткие теоретические сведения
- •Синтез принципиальной схемы
- •Элементная база
- •Микросхема кр1533ла3
- •Микросхема кр1533ла4
- •Микросхема кр1533лр11
- •Микросхема кр1533кп2
- •Микросхема кр1533тв9
- •Микросхема кр1533ле1
- •Микросхема кр1554тм8.
- •Микросхема к555им6
- •Микросхема к555кп16
- •Заключение
- •Список используемых источников
- •Приложение а
Задание 1.2.6,101
Условие задачи
Построить
только на одной ИМС КР1533КП2 комбинационный
узел, выполняющий функцию
трех переменных.
Краткие теоретические сведения
При построении сложных систем в цифровой технике в качестве элементной базы применяют функционально завершенные и конструктивно оформленные в виде ИМС узлы, построенные на базе логических и запоминающих элементов.
Комбинационные узлы реализуют логические функции. Все они могут быть построены с помощью соединения, как правило, однотипных логических элементов.
Синтез комбинационных узлов содержит этапы:
логический, т.е. переход от содержательного к формализованному описанию в виде таблицы истинности, логической формулы и минимизация полученного выражения;
структурный, состоящий в реализации логической функции в виде набора типовых элементов, т.е. построение структурной схемы на заданном элементном базисе;
схемотехнический, включающий составление принципиальной электрической схемы в соответствии со структурой.
процесс синтеза (логического, структурного и схемотехнического) включает последовательность типичных операций:
выбор способа реализации и вида элементной базы, которая определяется с учетом требований к электрическим параметрам (уровни напряжений, помехоустойчивость, потребление и т.д.);
получение логической функции и ее минимизация;
преобразование к выбранному базису и способу реализации (на начальном этапе схема проектируется в полном базисе И, ИЛИ, НЕ и затем преобразуется к заданному);
синтез электрической схемы;
оптимизация электрической схемы.
Мультиплексором называют комбинационное устройство, обеспечивающее передачу в желаемом порядке цифровой информации, поступающей по нескольким входам на один выход. Мультиплексоры обозначают через MUX а также через MS. Схематически мультиплексор можно изобразить в виде коммутатора, обеспечивающего подключение одного из нескольких информационных входов к одному выходу устройства. Кроме информационных входов, в мультиплексоре имеются адресные входы и, как правило, разрешающие. Сигналы на адресных входах определяют, какой конкретно информационный канал подключен к выходу. Если между числом информационных входов n и числом адресных входов m действует соотношение n = 2m, то такой мультиплексор называют полным. Если n < 2m, то мультиплексор называют неполным.
Разрешающие входы используют для расширения функциональных возможностей мультиплексора. Они используются для наращивания разрядности мультиплексора, синхронизации его работы с работой других узлов. Сигналы на разрешающих входах могут разрешать, а могут и запрещать подключение определенного входа к выходу, т. е. могут блокировать действие всего устройства.
Синтез принципиальной схемы
Построим
таблицу истинности функции
трёх переменных, при этом А, В, С -
переменные, служащие входами схемы, а
- выходная функция. Для этого запишем в
столбец функцию
в двоичном виде.
Таблица
2.1 – Таблица истинности функции
трёх
переменных.
А |
В |
С |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
По таблице 2
построим для функции
карту Карно, чтобы выяснить, потребуется
ли реализовать дополнительный инвертор.
Рисунок 2.1 – Карта Карно для функции
Минимизировав функцию, получаем:
|
(2.1) |
В выражении (2.1) все переменные встречаются в инверсном виде, значит, дополнительно потребуется инвертор, выход которого получим на втором выходе мультиплексора-селектора.
Разобьём таблицу2.1 по две строки.
Таблица
2.2 – Таблица истинности функции
трёх
переменных.
А |
В |
С |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Из
таблицы видно, что
если подать В
на SED2, а А
- на
SED1, и сравнить С
с
F, то можно
определить, что нужно подавать на входы
данных. Можно заметить, что
лишь
косвенно зависит от А и В, и в большей
мере зависит от С. По первым двум строкам
видно, что F1=С,
по вторым F2=
,
по третьимF3=С
и по четвёртым F4=С.
На
вход стробирования
подаём низкий уровень, а на вход
стробирования
- высокий уровень сигнала.
Для реализации нужна одна микросхема КР1533КП2, что вполне соответствует условию данной задачи.
Электрическая принципиальная схема комбинационного узла представлена на чертеже БГУИ.431239.002 Э3 приложения A.
Параметры используемой микросхемы в пункте 6.4.