- •1. Определение элементов, узлов и устройств эвм.
- •2. Классификация элементов эвм.
- •3. Соглашение Положительной и Отрицательной Логики.
- •4. Требования к Системе Элементов.
- •5.Основные параметры элементов эвм.
- •6.Основные характеристики элементов эвм
- •7.Логические элементы эвм
- •8.Логические Элементы эвм с ок. Достоинства. Недостатки. Применение.
- •9.Логические Элементы эвм с тремя состояниями. Достоинства. Недостатки. Применение.
- •10.Приемопередатчики.
- •11.Базовые элементы кмоп. Двунаправленный ключ. Стоковая и передат. Хр-ки. Соглос. Кмоп и ттл.
- •12.Триггеры. Структурная схема. Классификация.
- •13.Асинхронные и синхронные rs триггеры.
- •14.Синхронные d-триггеры со статическим управлением записи. Синтез.
- •15. Асинхронные и синхронные jk-Триггеры. Синтез.
- •16. Синхронный rs Триггер с 2-х ступенчатым запоминанием информации.
- •17. Синхронные jk Триггеры с 2-х ступенчатым запоминанием информации.
- •18. Синхронные dv Триггеры с 2-х ступенчатым запоминанием информации.
- •20. Синхронный d-триггер с динамическим управлением записью.
- •21. Синхронный jk-триггер с динамическим управлением записью.
- •22. Регистры. Классификация. Основные параметры.
- •23.Регистры памяти (параллельные регистры на d и rs триггерах).
- •24.Регистры Сдвига на d-триггерах.
- •25. Синтез универсального регистра. Анализ функционирования.
- •26. Синтез реверсивного регистра сдвига с параллельной синхронной загрузкой.
- •27. Реверсивный регистр сдвига с асинхронной загрузкой и установкой в «0».
- •28. Счётчики. Классификация. Основные параметры. Оценка быстродействия.
- •29. Асинхронные двоичные счётчики. С параллельным переносом. Со сквозным переносом.
- •32.Реверсивные двоичные асинхронные счетчики. Синтез.
- •33. Асинхронные десятичный счетчики. Синтез.
- •34. Методика синтеза синхронных счетчиков. Суммирующий двоичный синхр счетчик.
- •36. Вычитающие двоичные синхронные счетчики.
- •37. Реверсивные двоичные синхронные счетчики.
- •38. Синхронный десятичный счётчик.Вычитающий десятичный счетик
- •40. Синхронный реверсивный десятичный счётчик. Синтез
- •47.Наращивание разрядности регистров и счетчиков.
34. Методика синтеза синхронных счетчиков. Суммирующий двоичный синхр счетчик.
Синтез счетчика возможен на RS,JK,D – триггерах или любой синхр-ый триггер с полной системой переходов. Полная си-ма переходов – из любого состояния в любое другое и текущее существует переход
Синхр-ые
счетчики САМЫЕ быстрые. Входной сигнал
подается на вх C
всех раз-в сч-ка => все триггеры
переключаются в один момент времени...
Если разряды прератятся, то все
одновреме-но и
Методика синтеза справедлива для сч-ов по любому модулю и произвольным порядком передачи и счета
Методика синтеза:
Синтез синхронного счетчика с M=5 суммирующего
1
)тип
триггера – JK
и D
2)
3
)
4)Функции возбуждения и их минимизация.
Получили счетчик на JK:
На след стр. временные диагр.
Получили счетчик на D:
Оценка быстродействия:
36. Вычитающие двоичные синхронные счетчики.
В вычитающем счетчике номер последующего состояния должен быть на единицу меньше номера предыдущего состояния.
На рисунке 11 показана схема вычитающего счетчика с N=8, в котором информационные входы триггеров описываются уравнениями
Рисунок 11 - Синхронный вычитающий счетчик с N=8
37. Реверсивные двоичные синхронные счетчики.
38. Синхронный десятичный счётчик.Вычитающий десятичный счетик
Методика синтеза справедлива для сч-ов по любому модулю и произвольным порядком передачи и счета
Методика синтеза:
Двоично-десятичный счетчик считает до 10 в двоичном коде и затем сбрасывается в нуль. До 8-го импульса связь неQ4 не влияет на работу счетчика. После 8-го импульса – запрет работы Т2. При числе 9 переключается только Т1, так как на К - Т4 = 0. При 10 импульсе 2-ой элемент не переключается, а первый сбрасывается в «0». 4 триггер работает в режиме RS триггера (при 10 импульсе), а раньше как JK триггер. При 10 импульсе 4 триггер устанавливается в «0».
Другой материал:
т
аблица
переходов и функций возбуждения:
40. Синхронный реверсивный десятичный счётчик. Синтез
44.Методика синтеза безвентильных счетчиков. Счетки на M=3 и M=29.
Относятся
к асинхронным счетчикам. любой коэффициент
счета можно представить в виде
,
или
,
или
.
Сформулируем
методику построения счетчика по модулю
.
Для этого необходимо иметь K-разрядный
двоичный счетчик и единичный JK-триггер,
который должен иметь K
входов J
объединенных между собой конъюнктивно.
Входной сигнал счетчика подается на
вход K
разрядного двоичного счетчика и на вход
C
единичного JK-триггера.
Выходы Q
K
разрядного счетчика подаются соответственно
на входы J
единичного JK
счетчика. На вход K
единичного JK-триггера
подается логическая «1». Выход
единичного JK-триггера
соединяется со входом J
первого разряда двоичного счетчика. На
вход K этого первого разряда счетчика
подается «1». Выходом на пересчетные
схемы является выход Q
единичного JK-триггера.
Состояние счетчика определяется выходным
сигналом двоичного JK-триггера.
Н
азвание
безвентильный условно, так как ЛЭ «&»
нужен для объединения входов J1,
…, Jk.
При последовательном включении счетчиков
модуль счета равен произведению
MСЧ1*MСЧ2.
M
=
.
Каждый коэффициент реализуется
самостоятельно
,
.
Для увеличения произведения таких
коэффициентов на 1 схема дополняется
единичным JK-триггером.
Сами группы счетчиков включаются
последовательно, а единичный JK-триггер
должен иметь столько J-входов,
сколько имеется групп. При этом каждый
триггер P-разрядного
двоичного счетчика рассматривается
как отдельная группа. Входной сигнал
подается на вход счетчика первой группы,
а также на вход C
единичного JK-триггера.
Его инверсный выход соединяется со
входом J
первого триггера. На вход K
подается «1».
Недостатки:
схема асинхронна, следовательно понижено быстродействие
неестественный порядок изменения состояний (ест. 2K+1)
избыточное количество триггеров
требуются ЛЭ с числом входов, большим 1
По модулю 29:
времен. диаграмма:
46.Счетчики Джонсона.
Так часто называют кольцевой счетчик, который тоже строится на основе замкнутого регистра сдвига, но с одной перекрестной (инверсной) связью. На рис. 6 показана схема построенного таким путем счетчика, имеющего коэффициент пересчета 10.
n Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 4 1 1 1 1 0 5 1 1 1 1 1 6 0 1 1 1 1 7 0 0 1 1 1 8 0 0 0 1 1 9 0 0 0 0 1 |
З
десь
регистр сдвига К155ИР1 дополнен D-триггером.
Вход D-триггера соединен с выходом
четвертого разряда регистра, а на
информационный вход I регистра подан
сигнал не с прямого, а с инверсного
выхода этого триггера. За счет этого и
реализуется перекрестная связь в кольце.
В отличие от простейших кольцевых
счетчиков счетчик Джонсона имеет
коэффициент пересчета вдвое больший
числа составляющих его триггеров. В
частности, счетчик рис. 6 под воздействием
счетных импульсов n последовательно
проходит следующие состояния:
На базе регистров сдвига можно построить кольцевые счетчики - счетчики Джонсона. Счетчик Джонсона имеет коэффициент пересчета, вдвое больший числа составляющих его триггеров. В частности, если счетчик состоит из трех триггеров (m=3), то он будет иметь шесть устойчивых состояний. Счетчик Джонсона используется в системах автоматики в качестве распределителей импульсов и т.д.
Таблица
состояний счетчика Джонсона (рис. 3.29)
содержит 2m (m - количество триггеров в
составе регистра) строк и m-столбцов.
Количество разрядов счетчика определяется
количеством триггеров (рис. 3.29). Рассмотрим
схему трехразрядного счетчика Джонсона,
выполненного на базе D-триггеров (регистр
сдвига реализован на D-триггерах). Для
построения кольцевого счетчика достаточно
соединить инверсный выход последнего
триггера регистра (последнего разряда)
с входом “D” (с входом, предназначенным
для ввода последовательной информации)
первого триггера.
Рис. 3.29. Таблица состояний а) и схема б) счетчика Джонсона на трехразрядном регистре сдвига
Предположим,
что вначале все триггеры находятся в
состоянии “0”, т.е. Q0=
Q1=Q2=0.
При этом на входе “D” первого триггера
присутствует уровень “1”, т.к
=1.
Первым синхроимпульсом в триггер Т1
запишется “1”, вторым - единица запишется
в первый триггер, из первого - во второй
и т.д. до тех пор, пока на всех выходах
регистра не будет “1”. После заполнения
регистра единицами, на инверсном выходе
триггера Т3 появится
=0
и четвертым синхроимпульсом в Т1 запишется
логический “0” (рис. 3.29, б).
После поступления последующих трех синхроимпульсов регистр обнуляется и на его вход “D” снова подается уровень “1”. Таким образом, цикл повторения состояния кольцевого счетчика состоит из шести тактов синхросигнала. Как видим, при работе в начале от первого триггера до последнего триггера распространяется “волна единиц”, а затем “волна нулей”. Код, в котором работает счетчик Джонсона, называют кодом Либау-Крейга.
