
- •Ключевые схемы на биполярных транзисторах.
- •Особенности работы биполярного транзистора в ключевом режиме. Факторы влияющие на быстродействие и способы повышения быстродействия .
- •Ключи на полевых транзисторах. Особенности работы и отличие ключей на биполярных транзисторах. Способы повышения быстродействия . Общие сведения об электронных ключах
- •Схемы электронных ключей на полевых транзисторах
- •Принцип действия электронных ключей
- •Понятие цифровой схемотехники. Отличие от аналоговой. Логические уровни. Активные уровни. Коэффициент развитления по выходу.
- •Классификация входов и выходов цифровых элементов и их условное обозначение.
- •6. Основные особенности кмоп ттл эсл.
- •7. Элемент и, таблица истинности. Элемент и-не, таблица истинности
- •8 Элемент или, таблица истинности. Элемент или-не, таблица истинности
- •9. Исключающее или , элемент не.
- •10. Классификация триггеров. D-триггер и его таблица.
- •11. Классификация триггеров. Rs- триггер и его таблица
- •12. Классификация триггеров. Jk-триггер
- •13. Комбинационные схемы. Мультиплексор . 4 в 1 пример
- •14. Дешифратор. Объяснить 2 в 4 (или таблица)
- •15. Демультиплексор 1 в 4(таблица объяснить)
- •16. Классификация счетчиков.
- •17. Счетчик с последовательным переносом и его особенности
- •18. Счетчик с параллельным переносом и его особенности
- •19. Классификация регистров.
- •20. Параллельный регистр (пример 4 разрядного регистра на d-триггере)
- •21. Сдвигающий регистр. (Пример 4 разрядного регистра на d-триггере).
- •22. Сумматоры. Параллельного.
- •24. Алу назначение. Обозначение в общем виде, входные и выходные сигналы.
- •25. Ацп считывание. Особенности, интерфейсы точность
- •26. Цап. Интерфейсы, точность, разрядность.
- •27. Генераторы аналогических элементов
- •28. Триггер шмита (назначение обозначение)
- •29. Цифровой компаратор назначение отличие от аналоговой
14. Дешифратор. Объяснить 2 в 4 (или таблица)
Дешифратор
(декодер) —
комбинационное
устройство,
преобразующее n-разрядный двоичный,
троичный или k-ичный код в
-ичный
одноединичный код, где
—
основание системы
счисления.
Логический сигнал появляется на том
выходе, порядковый номер которого
соответствует двоичному, троичному или
k-ичному коду.
Дешифраторы являются
устройствами, выполняющими двоичные,
троичные
или k-ичные
логические
функции
(операции).
Двоичный дешифратор
работает по следующему принципу: пусть
дешифратор имеет N входов, на них подано
двоичное слово
,
тогда на выходе будем иметь такой код,
разрядности меньшей или равной
,
что разряд, номер которого равен входному
слову, принимает значение единицы, все
остальные разряды равны нулю. Очевидно,
что максимально возможная разрядность
выходного слова равна
.
Такой дешифратор называется полным.
Если часть входных наборов не используется,
то число выходов меньше
,
и дешифратор является неполным.
Часто дешифраторы дополняются входом разрешения работы. Если на этот вход поступает единица, то дешифратор функционирует, в ином случае на выходе дешифратора вырабатывается логический ноль вне зависимости от входных сигналов.
15. Демультиплексор 1 в 4(таблица объяснить)
Демультиплексор — это логическое устройство, предназначенное для переключения сигнала с одного информационного входа на один из информационных выходов. Таким образом, демультиплексор в функциональном отношении противоположен мультиплексору. На схемах демультиплексоры обозначают через DMX или DMS.
16. Классификация счетчиков.
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.
Счётчики классифицируют:
1) по числу устойчивых состояний триггеров
на двоичных триггерах
на троичных триггерах
на n-ичных триггерах
2) по модулю счёта:
двоично-десятичные (декада);
двоичные;
с произвольным постоянным модулем счёта;
с переменным модулем счёта;
3) по направлению счёта:
суммирующие;
вычитающие;
реверсивные;
4) по способу формирования внутренних связей:
с последовательным переносом;
с ускоренным переносом;
с параллельным ускоренным переносом;
со сквозным ускоренным переносом;
с комбинированным переносом;
кольцевые;
5) по способу переключения триггера:
синхронные;
асинхронные;
6) Счётчик Джонсона
17. Счетчик с последовательным переносом и его особенности
Счётчики с последовательным переносом обладают минимальным быстродействием, при изменении состояния многих триггеров в счётчике эти триггеры меняют состояния последовательно. В результате счётчик перебирает во время переключения все в этом случае возможные состояния. Подобные счётчики удобны тем, что легко реализуются с любой разрядностью на отдельных D-триггерах с динамическим управлением или двухступенчатых или на JK-триггерах.
Рис. – Вычитающий счётчик на D-триггерах и временные диаграммы его работы
Поскольку перенос последовательный, временные диаграммы могут стро-
иться последовательно. То есть при заданном входном сигнале Xсч сначала строится сигнал на выходе младшего разряда Q0 на протяжении всей временной оси, затем строится сигнал на выходе Q1 с учётом того, что на счётный вход триггера Q1 поступают импульсы с выхода Q0. В последнюю очередь строится сигнал старшего разряда Q2. Состояние счётчика определяется числом Q2Q1Q0, где Q2 –старший разряд. Анализируя временные диаграммы, можно убедиться, что счётчик именно вычитающий. Действительно, в исходном состоянии предполагается состояние 000 (смотрите начало временных диаграмм). После действия первого импульса по его нарастающему фронту переходит в единичное состояние сначала триггер Q0, затем под действием нарастающего фронта с выхода Q0 переходит в единичное состояние триггер Q1, затем Q2.