3.1.3.3 Выбор микросхемы триггера
В качестве триггеров выбрали микросхему КР1533ТМ7. Параметры выбранной микросхемы приведены в таблице 3.5.
Таблица 3.5.
Электрические параметры выбранной микросхемы.
Тип микросхемы | Параметры микросхемы | |||
Потребляемый ток Icc, мА | Напряжение питания Ucc, В | Время нарастания сигнала tPLH, нс | Время спада сигнала tPHL, нс | |
КР1533ТМ7 | 10 | 5 | 22 | 25 |
В корпусе данной микросхемы содержится четыре синхронных D-триггера с общим входом сброса.
3.1.3.4 Составление таблицы переходов автомата
Для этого составили карту Карно для каждого входа триггера, ячейки которой заполнили нулями и единицами согласно их координатам (за координаты принимали внутренние состояния цифрового автомата в начальный момент времени ), первое число в ячейке соответствует предыдущему состоянию автомата , второе последующему , то есть в ячейку с координатами (Q1, Q2, Q3, Q4)=(1,1,1,1) (одиннадцатое состояние автомата) для входа D1 триггера, определяющего состояние автомата Q1 в любой момент времени, установили, согласно таблицы 3.4, число 11, где первая единица указывает на состояние =1, а второе =1. Аналогичным образом заполнили ячейки карты Карно для других входов и состояний триггеров. В результате получили следующие таблицы.
Таблица 3.6.
Карта Карно переходов D-триггера, определяющего состояние Q1.
Состояния Q1 и Q2 | Состояния Q3 и Q4 | |||
00 | 01 | 10 | 11 | |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | 01 | 00 | 00 | 00 |
10 | * | * | 11 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Таблица 3.7.
Карта Карно переходов D-триггера, определяющего состояние Q2.
Состояния Q1 и Q2 | Состояния Q3 и Q4 | |||
00 | 01 | 10 | 11 | |
00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
01 | 11 | 11 | 11 | 11 |
10 | * | * | 00 | 00 |
11 | 11 | 11 | 10 | 11 |
Таблица 3.8.
Карта Карно переходов D-триггера, определяющего состояние Q3.
Состояния Q1 и Q2 | Состояния Q3 и Q4 | |||
00 | 01 | 10 | 11 | |
00 | 00 | 01 | 11 | 11 |
01 | 00 | 00 | 11 | 10 |
10 | * | * | 11 | 10 |
11 | 00 | 01 | 11 | 11 |
Таблица 3.9.
Карта Карно переходов D-триггера, определяющего состояние Q4.
Состояния Q1 и Q2 | Состояния Q3 и Q4 | |||
00 | 01 | 10 | 11 | |
00 | 01 | 01 | 00 | 10 |
01 | 00 | 10 | 01 | 11 |
10 | * | * | 01 | 10 |
11 | 01 | 11 | 00 | 10 |
При составлении таблиц 3.6-3.9 получилось что состояния триггеров при наборах (1,0,0,0) и (1,0,0,1) неопределенны, и мы их обозначили знаком «*».
... чертеж или схема выполняются в САПР AutoCAD, поэтому наиболее часто используемой вспомогательной программой является конвертор из формата P-CAD в AutoCAD. 1. Основы математического аппарата анализа и синтеза комбинационных логических устройств Все устройства, оперирующие с двоичной информацией, подразделяются на два класса: - комбинационные (дискретные автоматы без памяти). - ...
... схемы цифровых РПУ и сделаны выводы об их преимуществах, и применении в современной авиационной радиоэлектронной аппаратуре. 1.Обзор современных схем построения ЦРПУ 1.1 Схемы построения цифровых РПУ Обобщенная схема цифрового радиоприемного устройства представлена на рисунке 1. Рисунок 1 Развитие техники и технологии цифровых интегральных схем привело к тому, что заключительное ...
... главную регулируемую обратную связь и дополнительные обратные связи. 1 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ В качестве объекта управления используется управляемый полупроводниковый выпрямитель, двигатель постоянного тока независимого возбуждения типа 2ПН-132МУХЛ4. Вал двигателя соединен с тахогенератором. Выписываем из справочника параметры двигателя: Pн=2,5кВт Nн=1000 об¤мин; Nм=4000 ...
... телекоммуникаций может потребоваться не одна смена стандарта связи без смены комплекта приемо-передающей аппаратуры. Все это возможно в более сложных цифровых радиопередающих устройствах, построенных на основе специализированных цифровых процессоров передатчиков (TSP), которые будут рассмотрены в следующей главе. 2. Цифровые синтезаторы частоты с косвенным синтезом (ФАПЧ) Современные ...
0 комментариев