2. Структурная схема управляющего устройства.
3. Построение таблицы функционирования.
Текущее состояние | Следующее состояние | Условия перехода | Входные сигналы |
обозначение | Кодовая комбинация | обозначение | Кодовая комбинация | Сигналы установки триггеров | Управляющие микрокоманды |
Q3 | Q2 | Q1 | Q3 | Q2 | Q1 |
а0 | 0 | 0 | 0 | а1 | 0 | 0 | 1 | Х1; Х2 | S1 | Y1; Y4 |
а0 | 0 | 0 | 0 | а0 | 0 | 0 | 0 | Х1 | --- | --- |
а0 | 0 | 0 | 0 | а4 | 1 | 0 | 0 | Х1; Х2 | S3 | Y5; Y8 |
а1 | 0 | 0 | 1 | а2 | 0 | 1 | 0 | --- | S2; R1 | Y2;Y3 |
а2 | 0 | 1 | 0 | а3 | 0 | 1 | 1 | --- | S1 | Y6;Y10 |
а3 | 0 | 1 | 1 | а0 | 0 | 0 | 0 | Х4 | R2; R1 | Y7 |
а3 | 0 | 1 | 1 | а1 | 0 | 0 | 1 | Х4 | R2 | --- |
а4 | 1 | 0 | 0 | а0 | 0 | 0 | 0 | Х3 | R3 | Y9 |
а4 | 1 | 0 | 0 | а2 | 0 | 1 | 0 | Х3 | R3; S2 | --- |
Таблица перехода RS триггера.
Вид перехода триггера | Сигналы на входах триггера |
S | R |
0 0 | 0 | - |
0 1 | 1 | 0 |
1 0 | 0 | 1 |
1 1 | - | 0 |
4. Запишем логические выражения для выходных значений комбинационного узла.
S1 Y1 Y4 = a0 |
S3 Y5 Y8 = X1 X2 a0 |
S2 R1 Y2 Y3 = a1 |
S1 Y6 Y10 = a2 |
R2 R1 Y7 = X4 a3 |
R2 = X4 a3 |
R3 Y9 = X3 a4 |
R3 S2 = X3 a4 |
Определим логическое выражение для каждой выходной величины.
S3 = X1 X2 a0 |
S2 = a1 Ú X3 a4 |
S1 = a0 Ú a1 |
R3 = X3 a4 Ú X3 a4 |
R2 = X4 a3 Ú X4 a3 |
R1 = a1 Ú X4 a3 |
Y1 Y4 = a0 |
Y5 Y8 = X1 X2 a0 |
Y2 Y3 = a1 |
Y6 Y10 = a2 |
Y7 = X4a3 |
Y9 = X3a4 |
5. Построение логической схемы комбинационного узла.
Входящие в выражения значения a0, a1, a2, a3, a4, определяемые комбинацией значений Q3, Q2, Q1 могут быть получены с помощью дешифратора.
... измеренные значения температуры можно ввести на экран компьютер с помощью последовательного интерфейса RS232С. 3. Синтез схемы электрической принципиальной цифрового термометра В данном проекте разработан цифровой термометр с использованием микроконтроллера AVR ATMEGA128. Схема устройства представлена на чертеже ЛОЕТ.06-1.09Э3. Перечень элементов –ЛОЕТ.06-1.09 ПЭ3. Описание схемы ...
... для каждого звена составим разностные уравнения: 1) первое звено: ; 2) второе звено: ; 3) третье звено: . Результирующее разностное уравнение для цифрового фильтра будет иметь вид: .4 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПРОГРАММЫ ПРОЕКТИРУЕМОГО УСТРОЙСТВА Прежде чем приступить к программированию устройства необходимо основательно изучить его внутреннюю структуру и возможности ресурсов. ...
... = 5 е – ( t2 / t2 ) ; t2 = - t2 ln 0.5 = 0.144 мкс. При R = 1 кОм С = t / R » 144 пФ. 2. Определение общего алгоритма функционирования устройства Работу цифрового фильтра определяет программа, состоящая из инструкций, предназначенных для микропроцессора, и хранящаяся в ПЗУ независимо от наличия питающего напряжения. Поскольку ПЗУ – единственное устройство, способное хранить информацию при ...
... совпадает с результатом ручного просчёта. Таким образом в процессе выполнения программы переполнения не происходит. 6. Составление и описание электрической принципиальной схемы устройства Электрическая принципиальная схема цифрового фазового корректора содержит следующие микросхемы: DD1 – МП К1821ВМ85 DD2 – ПЗУ КР1821РФ55 DD3 – ОЗУ КР1821РУ55 DA1 – ЦАП К572ПА1 DA2 – ОУ К154УД3 DA3 – ОУ ...
0 комментариев