- •«Синтез синхронных триггерных устройств»
 - •Этап абстрактного синтеза.
 - •Составление первичной таблицы переходов.
 - •Сокращение первичной таблицы переходов.
 - •Составление Граф-схема переходов.
 - •Кодирование внутренних состояний триггера.
 - •Обобщённая таблица переходов триггера во времени.
 - •Этап структурного синтеза.
 - •1. Получение и минимизация функций возбуждения эзя.
 - •2. Составляем функциональную схему триггерного устройства.
 - •3. Моделируем полученную схему с использованием сапр “Elektronics Workbench”
 
Этап структурного синтеза.
1. Получение и минимизация функций возбуждения эзя.
Для определения функций возбуждения ЭЗЯ воспользуемся обобщённой таблицей переходов Табл.6.
Вносим в таблицу 6 значения функций возбуждения hSi hRi, используя характеристическую таблицу для RS-триггера реализованного в базисе И-НЕ. (табл. 2)
| 
				 CX1X2  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 100  | 
				 1  | 
				 1  | 
				 -  | 
				 -  | 
| 
				 101  | 
				 1  | 
				 1  | 
				 -  | 
				 -  | 
| 
				 111  | 
				 1  | 
				 1  | 
				 -  | 
				 -  | 
| 
				 110  | 
				 1  | 
				 1  | 
				 -  | 
				 -  | 
| 
				 010  | 
				 1  | 
				 -  | 
				 -  | 
				 -  | 
| 
				 011  | 
				 1  | 
				 0  | 
				 -  | 
				 1  | 
| 
				 001  | 
				 1  | 
				 -  | 
				 -  | 
				 1  | 
| 
				 000  | 
				 1  | 
				 0  | 
				 -  | 
				 -  | 
| 
				 
  | 
				 00  | 
				 01  | 
				 11  | 
				 10  | 
| 
			 CX1X2  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 100  | 
			 -  | 
			 -  | 
			 1  | 
			 1  | 
| 
			 101  | 
			 -  | 
			 -  | 
			 1  | 
			 1  | 
| 
			 111  | 
			 -  | 
			 -  | 
			 1  | 
			 1  | 
| 
			 110  | 
			 -  | 
			 -  | 
			 1  | 
			 1  | 
| 
			 010  | 
			 -  | 
			 -  | 
			 1  | 
			 -  | 
| 
			 011  | 
			 -  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
| 
			 001  | 
			 -  | 
			 -  | 
			 1  | 
			 0  | 
| 
			 000  | 
			 -  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 -  | 
| 
			 
  | 
			 00  | 
			 01  | 
			 11  | 
			 10  | 
| 
				 CX1X2  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 100  | 
				 0  | 
				 -  | 
				 -  | 
				 0  | 
| 
				 101  | 
				 1  | 
				 1  | 
				 1  | 
				 1  | 
| 
				 111  | 
				 0  | 
				 -  | 
				 1  | 
				 1  | 
| 
				 110  | 
				 1  | 
				 1  | 
				 -  | 
				 0  | 
| 
				 010  | 
				 1  | 
				 -  | 
				 -  | 
				 -  | 
| 
				 011  | 
				 1  | 
				 -  | 
				 -  | 
				 1  | 
| 
				 001  | 
				 1  | 
				 -  | 
				 -  | 
				 1  | 
| 
				 000  | 
				 1  | 
				 -  | 
				 -  | 
				 -  | 
| 
				 
  | 
				 00  | 
				 01  | 
				 11  | 
				 10  | 
| 
			 CX1X2  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
			 
  | 
| 
			 100  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
| 
			 101  | 
			 -  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 -  | 
| 
			 111  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 -  | 
			 0  | 
| 
			 110  | 
			 -  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
| 
			 010  | 
			 -  | 
			 -  | 
			 1  | 
			 -  | 
| 
			 011  | 
			 -  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 -  | 
| 
			 001  | 
			 -  | 
			 -  | 
			 1  | 
			 -  | 
| 
			 000  | 
			 -  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 -  | 
| 
			 
  | 
			 00  | 
			 01  | 
			 11  | 
			 10  | 
По картам Карно составляем минимизированные уравнения для hSi и hRi,.




2. Составляем функциональную схему триггерного устройства.
По полученным уравнениям для hS1, hR1, hS2, hR2 строим функциональную схему триггера (Рис.2) на логических элементах, имеющихся в лабораторном стенде УМ-11.
Рис.2. Функциональная схема синтезированного триггера.
3. Моделируем полученную схему с использованием сапр “Elektronics Workbench”

Рис.3. Функциональная схема синтезированного триггера в САПР “Elektronics Workbench”
