Спроектировать функционально-логическую схему узла

Заказать уникальную курсовую работу
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Автоматизация
  • 20 20 страниц
  • 5 + 5 источников
  • Добавлена 14.02.2016
1 000 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Содержание
Задание на проектирование узла 3
Введение 4
1 Синтез логических функций управления и информационных входов 5
2 Подробное описание используемых микросхем счетчика и логики 12
3 Преобразование логических функций в заданный базис 15
4 Функциональная схема разработанного узла 16
Заключение 18
Список использованной литературы 19
Приложение 1. Функциональная схема 20

Фрагмент для ознакомления

Таблица 5. Таблица истинностиКР531ИЕ11Примечание: X – любое состояние («0» или «1»); – положительный перепад напряжения.Электрические параметры:Номинальное напряжение питания5В5%Выходное напряжение низкого уровня 0,5 ВВыходное напряжение высокого уровня 2,7 ВТок потребления 160 мАВремя задержки распространения сигнала 25 нсИМС КР531ЛЕ1.Микросхема представляет собой четыре двухвходовых элемента ИЛИ-НЕ. Содержит 96 интегральных элементов. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г.Рис. 7. Условное графическое обозначение КР531ЛЕ1Таблица 6. Таблица истинности КР531ЛЕ1Примечание: X – любое состояние («0» или «1»).Электрические параметры:Номинальное напряжение питания5В5%Выходное напряжение низкого уровня 0,5 ВВыходное напряжение высокого уровня 2,7 ВТок потребления 45 мАВремя задержки распространения сигнала 5,5 нс3 Преобразование логических функций в заданный базисФункции полученные в п. 1приведем к заданному базису ИЛИ-НЕ4 Функциональная схема разработанного узлаФункциональная схема разработанного узла приведена в приложении 1.Приведем диаграммы иллюстрирующие работу узла.Рис. 8. Диаграмма работы счетчика в режиме M=00Рис. 9. Диаграмма работы счетчика в режиме M=01Рис. 10. Диаграмма работы счетчика в режиме M=10ЗаключениеВ ходе проделанной работы был синтезирован узел, который при одном значении управляющего сигнала работает как двоично кодированный счетчик с модулем 11, при втором - изменяет состояние согласно последовательности 0-3-5-6-7-0, а. при третьем значении управляющего сигнала функционирует как вычитающий четырехразрядный счетчик в коде Грея.Полученная функциональная схема имеет сложную комбинационную часть, это объясняется тем, что заданный счетчик ИЕ11 имеет только режим суммирования, поэтому для реализации счетчика в коде Грея пришлось использовать режим параллельной записи числа в счетчик.Список использованной литературыБойко В.И. и др. Схемотехника электронных систем. Цифровые устройства/Авторы: В.И. Бойко, А.Н. Гуржий, В.Я. Жуйков, А.А. Зори, В.М. Спивак, В.В. Багрий. – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2004. – 512 с.Микушин, А. В. Цифровые устройства и микропроцессоры: учеб.пособие / А. В. Микушин, А. М. Сажнев, В. И. Сединин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 832 с.Новиков Ю. В. Основы цифровой схемотехники. Базовые элементы и схемы. Методы проектирования. – М.: Мир, 2001. – 379 с.Угрюмов Е. П. Цифровая схемотехника: учеб. пособие для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 816 с.Нефедов А.В. Интегральнае микросхемы и их зарубежные аналоги.: Справочник. Т.4. – М.: ИП РадиоСофт, 2001. – 576 с.Приложение 1. Функциональная схема

Список использованной литературы
1. Бойко В.И. и др. Схемотехника электронных систем. Цифровые устройства/Авторы: В.И. Бойко, А.Н. Гуржий, В.Я. Жуйков, А.А. Зори, В.М. Спивак, В.В. Багрий. – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2004. – 512 с.
2. Микушин, А. В. Цифровые устройства и микропроцессоры: учеб. пособие / А. В. Микушин, А. М. Сажнев, В. И. Сединин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 832 с.
3. Новиков Ю. В. Основы цифровой схемотехники. Базовые элементы и схемы. Методы проектирования. – М.: Мир, 2001. – 379 с.
4. Угрюмов Е. П. Цифровая схемотехника: учеб. пособие для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 816 с.
5. Нефедов А.В. Интегральнае микросхемы и их зарубежные аналоги.: Справочник. Т.4. – М.: ИП РадиоСофт, 2001. – 576 с.


Вопрос-ответ:

Какие функции выполняет узел Задание на проектирование узла?

Узел Задание на проектирование узла выполняет функции проектирования функционально-логической схемы, синтеза логических функций управления и информационных входов, описания используемых микросхем счетчика и логики, преобразования логических функций в заданный базис и представления функциональной схемы разработанного узла.

Какие микросхемы используются в узле Задание на проектирование узла?

В узле Задание на проектирование узла используются микросхемы счетчика и логики. Они могут быть различными в зависимости от требований проекта.

Каким образом осуществляется синтез логических функций управления и информационных входов?

Синтез логических функций управления и информационных входов осуществляется путем анализа требований проекта и определения соответствующих логических операций и связей между входами и выходами узла.

Какие функции выполняет функциональная схема разработанного узла?

Функциональная схема разработанного узла выполняет функции, определенные требованиями проекта. Это может быть, например, счет, сравнение или обработка определенной информации.

В какой форме представлена функциональная схема разработанного узла?

Функциональная схема разработанного узла представлена в виде блок-схемы или схемы с использованием специальных символов и обозначений для логических элементов.

Какая функция выполняется узлом?

Узел выполняет функцию спроектирования функционально-логической схемы.

Можете описать процесс синтеза логических функций?

Синтез логических функций включает в себя разработку управляющих и информационных входов.

Какие микросхемы используются для счетчика и логики?

Для счетчика и логики используются определенные микросхемы, подробное описание которых можно найти в разделе 2.

Как осуществляется преобразование логических функций?

Преобразование логических функций происходит в заданный базис, подробности можно найти в разделе 3.

Есть ли функциональная схема разработанного узла?

Да, функциональная схема узла представлена в разделе 4.