Типовые КЦУ

Компьютерная схемотехника
Квантование по уровню Выбор величины шага квантования по времени Переключательные функции одной переменной (n=1) Базисные логические функции Дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ) Общие правила минимизации Инвертор (логический элемент НЕ) Дизъюнктор (логический элемент ИЛИ) ИЛИ–НЕ Сложение по модулю два (нечетность) Сложение по модулю два с отрицанием (четность) Эквивалентность Неэквивалентность И–ИЛИ–НЕ Запрет Логические элементы с третьим состоянием Реализация логических функций в различных базисах Коэффициент разветвления по выходу (Краз) Допустимые значения основных параметров Базовый ЭСЛ - элемент ИЛИ/ИЛИ-НЕ Ом < R < 470 Ом.(8.4) Типовые КЦУ Шифраторы двоично-десятичного кода Дешифратор BCD-кода в семисегментный код Мультиплексоры и демультиплексоры Демультиплексоры Устройства контроля четности (УКЧ) Построение КЦУ на дешифраторах Последовательностные цифровые устройства Синхронные RS - триггеры D-триггеры (триггеры задержки) Триггеры в интегральном исполнении Регистры сдвига Асинхронный суммирующий двоичный счетчик с последовательным переносом Асинхронный вычитающий двоичный счетчик с последовательным переносом Асинхронные реверсивные двоичные счетчики с последовательным переносом Счетчики в интегральном исполнении Распределители Устройство выборки-хранения (УВХ) Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП1...ЦАП3) АЦП К1113 ПВ1 Устройство выборки и хранения (УВХ) Функциональные возможности и схема включения микросхемы УВХ К1100СК2 (КР1100СК2) АЦП MAX154 Расчет АЦП MAX154 Расчет ЦАП К572 ПА1 Расчет ЦАП MAX506 Обмен между МП-м (ОМЭВМ) и ПК по последовательному каналу связи с помощью интерфейса RS-232С Шинный формирователь Выбор ФНЧ Разработка схемы алгоритма и управляющей программы
234167
знаков
51
таблица
162
изображения

9.1.2 Типовые КЦУ

В цифровой технике при построении сложных устройств широко применяются не только отдельные логические элементы, реализующие элементарные булевы функции, но и их комбинации в виде типовых структур, выполняемых как единое целое в виде интегральных микросхем (ИМС). На входы таких структур могут подаваться информационные логические сигналы и сигналы управления. Последние могут определять, например, порядок передачи информационных входных сигналов на выход или играть роль сигналов синхронизации. Во многих случаях, особенно при использовании в устройствах выходных цепей с тремя состояниями, в качестве сигналов синхронизации выступают сигналы “Выбор микросхемы” (CS). Наличие активного значения такого сигнала управления (в одних схемах это логический нуль, в других - логическая единица) разрешает устройству выполнение заданных функций, отсутствие его - переводит схему в “невыбранное” состояние, при котором она не выполняет обработку информации, а её выходы отключены от нагрузки.


9.1.2.1 Шифраторы и дешифраторы

В повседневной жизни для представления чисел мы применяем десятичную систему счисления. Если последняя используется для представления дискретных сообщений (дискретной информации - данных), то говорят о кодировании – установлении соответствия между элементами данных и совокупностью символов, называемых кодовой комбинацией. В большинстве современных компьютеризированных систем управления и автоматики входная дискретная информация представлена в десятичном (унитарном) коде, а обработка информации цифровым компьютером осуществляется над данными, представленными в двоичном коде. Возникает задача преобразования десятичного (унитарного) кода в двоичный при вводе в систему и обратного перевода двоичного кода в десятичный (унитарный) при выводе из цифровой системы результатов обработки информации.

Комбинационное цифровое устройство (КЦУ), выполняющее перевод десятичного (унитарного) кода в двоичный, называется шифратором (кодером) двоичного кода, а осуществляющее преобразование двоичного кода в десятичный (унитарный) – дешифратором (декодером) двоичного кода.

Очень часто десятичные коды преобразуются в двоично-десятичные, которые называют BCD (Binary Code Decimal)-кодами или кодами 8421. В этом случае КЦУ, преобразующие десятичный код в BCD-код и наоборот, называют соответственно шифратором (кодером) и дешифратором (декодером) двоично-десятичного кода (BCD-кода).

Распространенным выходным устройством, отображающим десятичные числа, является семисегментный индикатор. Его работой управляет дешифратор, преобразующий BCD-код в семисегментный. Рассмотрим названные устройства более подробно.


9.1.2.1.1 Шифраторы двоичного кода

Шифраторы двоичного кода преобразуют десятичный (унитарный) код в двоичный. Если число разрядов выходного ДК (выходов шифратора) равно m, то максимальное число входных шин определяется числом возможных кодовых комбинаций ДК и составляет 2m .

Условное обозначение шифратора показано на рисунке 9.2.

Рисунок 9.2

На выходных шинах устанавливается ДК, десятичный эквивалент которого соответствует номеру входа, на котором появилась логическая 1. На остальных входах при этом присутствуют нули. Такой код называют унитарным (десятичным).

Рассмотрим пример проектирования шифратора, у которого число разрядов выходного ДК m=2. Максимальное число входов равно 2m=22=4, что позволяет отобразить двухразрядным выходным двоичным кодом четыре десятичные цифры 0, 1, 2, 3. Иногда при проектировании шифраторов нулевой вход опускают, считая, что нулевой цифре на входе соответствуют пассивные сигналы (нули) на всех оставшихся входах. Активный входной сигнал – логическая 1. Принимая такой подход, составим таблицу истинности рассматриваемого в примере (рисунок 9.2.1) шифратора (таблица 9.2).


Таблица 9.2

№ набора С В А F2 F1
0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 1
2 0 1 0 1 0
3 0 1 1
4 1 0 0 1 1
5 1 0 1
6 1 1 0
7 1 1 1

Рисунок 9.2.1

Минимизируем функции F2, F1 с помощью диаграмм Вейча (рисунок 9.3)

Рисунок 9.3

Если провести минимизацию по нулевым значениям функций F2, F1, получим минимальные КНФ:

 

F2 = B + C, F1 = C + A.(9.4)


В результирующие конъюнкции входят те переменные, которые в пределах накрытия не меняют своего значения (входят в прямой или инверсной форме). Переменные, которые находятся в столбцах и строках, не помеченных черточкой входят в прямой форме, а помеченные – в инверсной.

Принципиальная схема шифратора, реализующего эти уравнения, показана на рисунке 9.4.

Рисунок 9.4

В цифровой электронике существует много ИМС, выполняющих функцию шифратора, например, К555ИВ1. Ниже показаны ее функциональное обозначение (рисунок 9.5) и таблица истинности (таблица 9.3)

Рисунок 9.5

Кодируемый сигнал низкого уровня (логический 0) поступает на один из входов X0...Х7. На остальных входах должны быть сигналы высокого уровня (таблица 9.3).

Микросхема имеет управляющий (стробированый) вход V и два дополнительных выхода: Р – разрешение переноса и G – запрет переноса. Активными сигналами на этих выходах являются логические единицы. Сигналы на входе V разрешают работу ИМС в режиме кодирования (V=0) или запрещают работу (V=1). В случае запрета (V=1) на всех выходах устанавливаются напряжения высокого уровня независимо от сигналов на входах. Сигнал запрета переноса (Р=0) появляется тогда, когда на всех информационных входах X0...Х7 будут сигналы высокого уровня (логические единицы). В этом случае появляется единица на выходе G.

Сигналы с выходов G и P используют для управления схемой, которая принимает сигналы с выходов шифратора.

Некоторые шифраторы основную функцию совмещают с возможностью введения приоритетов кодируемых сигналов. Микросхема К555ИВ1 (рисунок 9.5) обладает такой возможностью. Функция приоритета реализуется следующим образом. В ИМС допускается одновременное поступление активных сигналов (логических нулей) на несколько входов. Приоритетом обладает активный сигнал на входе с меньшим номером, и выходной двоичный код будет соответствовать этому выбранному сигналу. Например, при комбинациях входных сигналов 11110111, 00000111, 10100111, записанных в порядке принятом в таблице 9.3, результат будет один и тот же: на выходе будет сформирован код 011, поскольку приоритетом обладает нулевой сигнал на входе Х3.

Таблица 9.3

X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 X0 F2 F1 F0 G P
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1
1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0


Информация о работе «Компьютерная схемотехника»
Раздел: Коммуникации и связь
Количество знаков с пробелами: 234167
Количество таблиц: 51
Количество изображений: 162

Похожие работы

Скачать
100365
3
18

... правило, выполняется в виде одной «большой» ИМС. Схемотехника является частью микроэлектроники, предметом которой являются методы построения устройств различного назначения на микросхемах широкого применения. Предметом же цифровой схемотехники являются методы построения (проектирования) устройств только на цифровых ИМС. Особенностью цифровой схемотехники является широкое применение для описания ...

Скачать
35831
55
44

осхемы К155ЛА3 (4 логических элемента 2И-НЕ). Принцип работы ЛЭ И-НЕ ТТЛ Основная особенность микросхем ТТЛ состоит в том, что во входной цепи используется специфический интегральный прибор – многоэмиттерный транзистор (МЭТ), имеющий несколько эмиттеров, объединенных общей базой. Эмиттеры расположены так, что непосредственное взаимодействие между ними через участок базы отсутствует. Поэтому МЭТ ...

Скачать
38073
13
21

... . Минимальное количество листов графических работ формата А1 — два. Графические документы выполняются карандашом или черной тушью на листах ватмана формата А1. Возможно выполнение чертежей с применением ЭВМ. Допускается использовать формат А2. Листы нумеруются. Номер помещается в верхнем левом углу листа. Допускается выполнять номера на отдельных листах бумаги, которые прикрепляются во время ...

Скачать
34672
3
0

устройств вычислительной техники. Задачи проекта: Разработать печатную плату устройства управления питания компьютерной системы, произвести выбор и обоснование технологического процесса изготовления печатной платы, с исходными данными к проекту: схема электрическая принципиальная. Объём и содержание расчётно-пояснительной записки и графических работ произвести согласно техническому заданию. ...

0 комментариев


Наверх