Анализ и синтез логических систем
Составление схемы преобразователя с кода А в код В на элементах "и", "или", "не" и на переключающихся контактах. Представление схемы управления девятисегментным индикатором. Создание логической схемы умножителя, применив элементы памяти Т-триггер.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 02.12.2013 |
Размер файла | 532,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
Кафедра судовой автоматики и измерений
преобразователь индикатор триггер контакты
Контрольная работа
По дисциплине: "Анализ и синтез логических систем "
Санкт-Петербург
2013
Содержание
Задание
1. Схема преобразователя с кода А в код В
1.1 На элементах "и", "или", "не"
1.2 На элементах "2 и-не"
1.3 На переключающих контактах
1.4 На интегральных схемах DМХ "1 на 8" с инверсным выходом
1.5 Применение интегральной схемы MUX "4 на 1"
2. Схема управления девятисегментным индикатором
3. Логическая схема умножителя по таблице воздействия
3.1 На трехмембранных фиксированных пневмореле (табличным способом)
3.2 Применение интегральной схему DMX "1 на 2" и элементы памяти Т-триггер
4. Логическая схема по словесному алгоритму
4.1 Применение интегральных схем MUX "2 на 1" c инверсным выходом и элементы памяти R-S триггер
4.2 На контактных элементах
Список используемой литературы
Задание
1. Составить схему преобразователя с кода А в код В.
1.1 на элементах "и", "или", "не".
1.2 на элементах "2 и-не".
1.3 на переключающих контактах.
1.4 на интегральных схемах DМХ "1 на 8" с инверсным выходом.
1.5 применив интегральную схему MUX "4 на 1".
2. Составить схему управления девятисегментным индикатором. Значение цифр задается кодом В. Цифры на индикаторе, как в почтовом коде, кроме указанных. Значение цифр задается кодом В. Элементную базу выбрать самостоятельно, дать обоснование выбора.
3. Составить логическую схему умножителя по таблице воздействия
3.1 на трехмембранных фиксированных пневмореле (табличным способом).
3.2 применив интегральную схему DMX "1 на 2" и элементы памяти Т-триггер.
4. По словесному алгоритму составить логическую схему.
4.1 применив интегральные схемы MUX "2 на 1" c инверсным выходом и элементы памяти R-S триггер.
4.2 на контактных элементах.
1. Составляем схему преобразователя с кода А в код В
преобразователь индикатор триггер контакты
№ |
А |
||||
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
3 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
5 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
7 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
9 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
11 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
13 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
15 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
14 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
12 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
10 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
8 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
№ |
В |
||||
f1 |
f2 |
f3 |
f4 |
||
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
3 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
4 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
5 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
6 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
7 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
10 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
11 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
12 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
14 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
15 |
1 |
0 |
0 |
0 |
f1=v(3,5,7,9,8,6,4,2)x1,x2,x3,x4
f2=v(1,3,5,7,13,15,4,0)x1,x2,x3,x4
f3=v(1,3,12,10,8,6,4,0)x1,x2,x3,x4
f4=v(7,9,11,13,10,8,4,0)x1,x2,x3,x4
1.1 На Элементах " И " " или " " не "
1.2 На элементах " 2 и-не "
f1= (x1¦(x2¦x3) ) ¦(x1¦((x2¦x3) ¦1))
f2= (( x3¦ x1)¦1) ¦( x4¦(x1¦x2)
f3= ( x4¦(x3¦(x1¦x2)))¦( x1¦(((x3¦x2) ¦( x4¦x2)) ¦( x4¦x2))))
f4= ((( x1¦x2)¦1 ) ¦ ( x1¦ (( x3¦x4) ¦(((x2¦x3) ¦1) ¦x4))))
1.3 На переключающих контактах
f1=v(3,5,7,9,8,6,4,2)x1,x2,x3,x4
f2=v(1,3,5,7,13,15,4,0)x1,x2,x3,x4
f3=v(1,3,12,10,8,6,4,0)x1,x2,x3,x4
f4=v(7,9,11,13,10,8,4,0)x1,x2,x3,x4
1.4 На интегральных схемах DMX 1x8
1.5 На интегральных схемах MUX 4x1
f1=x2x1 ?x3x1 ?x3x2x1
f2=?x3 ?x1 ? x4 x1 ? x2x4
f3= x4 x3 ? ?x2 ?x1 x3 ? x2 ?x1 x4 ? x2 ?x1 x4 ? x2 ?x1 x4
f4= x1 ?x2 ? x4 ?x1 x3 ? x1 ?x3 x4 ? x2 ?x1x4x3
2. Схема управления девятисегментным индикатором
Составляем схему управления девятисегментным индикатором. Значение цифр задается кодом В
№ |
х1 |
х2 |
х3 |
х4 |
f1 |
f2 |
f3 |
f4 |
f5 |
f6 |
f7 |
f8 |
f9 |
||
6 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
||
12 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
||
13 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
||
9 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
||
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
||
5 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
||
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
||
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
f1=v(6,12,13,1,4,0,2)x1x2x3x4=v(14,9,5)x1x2x3x4
f2=v(6,14,12,9,0,2)x1x2x3x4=v(13,1,5,4)x1x2x3x4
f3=v(6,14,13,9,1,0)x1x2x3x4=v(12,4,5,2)x1x2x3x4
f4=v(6,12,13,1,0,2)x1x2x3x4=v(14,9,5,4)x1x2x3x4
f5=v(6,5,4,0)x1x2x3x4
f6=v(6,9,1,0,2)x1x2x3x4
f7=v(14,13,5,4)x1x2x3x4
f8=v(13,9,1,5,0,2)x1x2x3x4=v(6,14,12,4)x1x2x3x4
f9=v(12,5,2)x1x2x3x4
3. Логическая схема умножителя по таблице воздействия
Составляем логическую схему умножителя по таблице воздействия
3.1 На трехмембранном фиксированном пневмореле (табличным способом)
сA=BХ
сB=А?ХВ
сC=BА
y=BА?СВ?ХAВ
3.2 Применение интегральной схему DMX "1 на 2" и элементы памяти Т-триггер
4. Логическая схема по словесному алгоритму
По словесному алгоритму составить логическую схему.
4.1 Применение интегральных схем MUX "2 на 1" c инверсным выходом и элементы памяти R-S триггер
Словестный алгоритм звучит следующим образом:
В исходных данных Х1=Х2 =0 Y=1
При Х1=1 Х2=0 Y=0
Х1=0 Х2=1 Y=0 после Х1=1 Х2=1
Х1=0 Х2=1 Y=1 после Х1=0 Х2=0
Х1= Х2=1 Y=1, после Х1=0 Х2=1
Y-принимает предыдущее значение, после Х1=1 Х2=0
Х1=Х2=0 Y-принимает противоположное значение
Составим таблицу состояний
В таблице состояний можно объединять строки если по всем столбцам состояние одинаковое или номер и безразличное состояние. После объединения в первой строке записывается в первую очередь устойчивое состояние, если его нет- неустойчивое. Для определения какие строки можно объединять составим граф объединение.
Далее составляем граф кодирование
4.2 На контактных элементах
Составляем карты Карно для построения в буквенной форме уравнений.
Будем реализовывать на элементах задержки
Список используемой литературы
1. Конспект лекций по курсу "Анализ и синтез логических систем "
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Минимизация логических функций метом карт Карно и Квайна, их реализация на релейно-контактных и логических элементах. Синтез комбинационных схем с несколькими выходами; временная диаграмма, представляющая функцию; разработка схемы преобразователя кода.
контрольная работа [1,9 M], добавлен 08.01.2011Структуры микропроцессорных систем управления, назначение мультиплексоров, схемы на логических элементах. Анализ устройства цифро-аналогового преобразователя с весовой резисторной матрицей. Структура и виды операций арифметически-логических устройств.
контрольная работа [163,2 K], добавлен 02.10.2015Разработка схемы преобразователя двоичного кода в код индикатора, ее реализация на базе простых логических элементов и с использованием комбинационных устройств. Получение совершенной дизъюнктивной нормальной формы, основные методы ее минимизации.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 28.12.2012Построение логической схемы счетчика в среде Max+Plus II с использованием редактора символов, моделирование ее работы с помощью эмулятора работы логических схем. Триггеры со статическим и динамическим управлением. Анализ алгоритма синтеза счетчиков.
лабораторная работа [128,3 K], добавлен 23.11.2014Получение канонической формы представления логических функций. Минимизация совершенной дизъюнктивной нормальной формы функций методами Карно и Кайва. Моделирование схемы преобразователя двоичного кода в код индикатора с помощью Electronics Workbench.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 14.12.2012Режимы работы и анализ исходной релейно-контактной установки. Обоснование выбора серии микросхем и разработка принципиальной электрической схемы на бесконтактных логических элементах. Выбор программируемого контроллера и разработка программы на языке РКС.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 25.04.2012Составление таблицы истинности работы устройства. Минимизация логической функции. Синтез электрической принципиальной схемы, управляющей семисегментным индикатором. Расчёт потребляемой мощности, вероятности безотказной работы и времени наработки на отказ.
курсовая работа [1020,3 K], добавлен 06.01.2014Требования к блочным шифрам. Основные операции, используемые в блочных шифрах. Синтез схемы логического устройства, реализующего операцию перестановки. Разработка структурной схемы одного раунда шифрования. Синтез логической схемы блока управления.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 16.02.2012Анализ комбинационной схемы, минимизация логической схемы и синтез комбинационного устройства в заданных базисах логических элементов И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Разработка и применение модуля для ПЛИС Spartan6, реализующего функционирование соответствующих схем.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 12.02.2022Анализ существующих технических решений. Особенности взаимодействия устройства с компьютером. Разработка структурной схемы мультиметра. Рассмотрение логической структуры программного комплекса, методики проверки схемы преобразователя входного напряжения.
дипломная работа [2,6 M], добавлен 13.09.2017