3.2.8. Микрооперация преобразования в дополнительный код.
Преобразование в дополнительный код произведем согласно таблице.
t | t+1 | JK3 | JK2 | JK1 | JK0 |
| ||||||||||
Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | J3 | K3 | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | 0 | * | 0 | * | |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | * | 1 | * | * | 0 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | * | * | 0 | 0 | * | |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | * | * | 1 | * | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | * | 0 | 0 | * | 0 | * | |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | * | * | 0 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | * | 1 | * | 0 | 0 | * | |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | * | 1 | * | 1 | * | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | * | 0 | * | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | * | 1 | * | * | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | * | * | 0 | 0 | * | |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | * | * | 1 | * | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | * | 0 | 0 | * | 0 | * | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | * | 1 | 1 | * | * | 0 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | * | 1 | * | 0 | 0 | * | |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 0 | |
Q0 | J3 | Q0 | K3 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | * | * | * | * | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | * | * | * | * | ||||||||
* | * | * | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
* | * | * | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Q1 | Q1 | ||||||||||||||
J3=Q2Ú Q1Ú Q0
K3=Q2Ú Q1Ú Q0
Если ввести понятие переноса, то микрооперация преобразования в дополнительный код реализуется по следующим формулам .
Pi | Qt | Qt+1 | J | K | Pi+1 | Qt | J | Qt | Pi+1 | ||||
0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | Pi | 1 | * | Pi | 0 | 1 |
| |
0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
| |||
1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
| |||||||
1 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | Qt | K |
| |||||
Pi | * | 1 |
| ||||||||||
* | 0 |
| |||||||||||
Функции возбуждения триггера для данной операции имеют следующий вид:
Схема цепи, реализующей данную операцию, изображена на рис. 3.8.
рисунок 3.8
лиз сигналов и минимизация автомата. 3. Заключение. 4. Приложение. 5. Список литературы. Структурная схема. ГТИ - генератор тактовых импульсов. F/n - делитель частоты. 1. Проектирование дешифратора. В синтезируемом ДУ дешифратор расшифровывает значение выдаваемой в каждом состоянии счетной схемы кодовой комбинации, преобразуя ее в код, отображаемый на индикаторе в виде ...
... ответ на этот вопрос положителен. Штрих Шеффера является отрицанием конъюнкции, стрелка Пирса – отрицание дизъюнкции, сумма Жегалкина – отрицание эквивалентности. М. Жегалкин (1869–1947) – российский математик и логик, один из основоположников современной математической логики. Чарльз Пирс (1839–1914) – американский логик, математик и естествоиспытатель. Основоположник семиотики, родоначальник ...
... в народном хозяйстве. Специальная часть. 3. 1. Определение задачи. Из задания на курсовое проектирование определим суть задачи: для некоторого синхронного цифрового автомата необходимо спроектировать устройство управления на основе жёсткой логики, которое в соответствии с заданными кодами микрокоманд формирует на выходной десятиразрядной шине управляющую последовательность цифровых сигналов. 3. ...
... автомата производится по приведенному в задании алгоритму. 2. Структурный синтез управляющего автомата 2.1 Построение направленного графа абстрактного автомата При проектировании устройства логического управления будем ориентироваться на синхронный дискретный автомат Мура, поскольку для асинхронного дискретного автомата опасен эффект состязания ("гонок"). Для исключения эффекта " ...
0 комментариев