ИМПУЛЬСНАЯ И ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА
В этом разделе рассматриваются схемы включения и условия применения следующих устройств: импульсного транзисторного каскада, логических элементов на ИС ТТЛ и КМОП, синхронных счетчиков импульсов, делителей частоты, мультиплексора и сумматора. Задача 2.1.1. Представить схему импульсного каскада на транзисторе КТ630Б для согласования с нагрузкой логического элемента 2И–НЕ на ИС ТТЛ. Определить сопротивление резистора Исходные данные: – напряжение питания – сопротивление нагрузки
Таблица 2.1.1 Методические указания Для решения задачи необходимо использовать справочные параметры транзистора КТ630Б (при токе
Сопротивление в цепи базы
где Необходимый ток базы
Ток коллектора
После вычисления тока Максимальную частоту
где Составляющие
где
где Как следует из выражений (2.1.4) и (2.1.7), мощность
Задача 2.1.2.Для логического элемента (ЛЭ) И–НЕ ТТЛ определить уровень логической единицы на выходе
Таблица 2.1.2 Методические указания Для определения уровня Для этого контура можно записать уравнение
Подставив в (2.1.8) выражение для
где Предельное сопротивление Методика расчета напряжения Задача 2.1.3.Разработать схему логического блока на ИС ТТЛ для управления силовым электромагнитом от трех датчиков: фотоэлектрического Предусмотреть устройства согласования ЛЭ с источниками сигнала и нагрузкой, выбрать тип согласующих транзисторов и рассчитать сопротивления резисторов при заданных значениях напряжения питания электромагнита Таблица 2.1.3
Методические указания При синтезе схемы управления целесообразно использовать законы Де Моргана, что позволяет привести несколько ЛЭ к одному виду (базису) и применить для них один корпус. При согласовании ЛЭ ТТЛ с датчиком для исключения ложных сигналов должно выполняться условие
Если это условие не выполняется, то между датчиками и ЛЭ можно включить эмиттерный повторитель, у которого сопротивление резистора
а входное сопротивление Выходной транзистор, согласующий ЛЭ с нагрузкой, выбирается по току коллектора
где
Сопротивление резистора
Задача 2.1.4.Составить схему четырехразрядного синхронного счетчика импульсов на типовых триггерах без использования внешних логических элементов. Показать на схеме состояние триггеров после подачи на вход заданного числа импульсов
Таблица 2.1.4
Методические указания Порядок построения синхронного счетчика изложен в литературе. Для данной задачи необходимо применить JK–триггеры с внутренними логическими элементами «И» на входах При построении диаграммы сигналов необходимо учитывать, что работа счетчика, содержащего Задача 2.1.5.Составить схему делителя частоты с заданным переменным коэффициентом деления
Таблица 2.1.5 Методические указания Принцип построения делителя частоты с использованием логического элемента, «собирающего» единицы с выходов счетчика и сбрасывающего его в ноль, изложен в литературе. При переменном коэффициенте деления Длительность выходного импульса определяется суммой задержек распространения сигналов в счетчике и логическом элементе. Для логического элемента вид задержек Задача 2.1.6.Составить схему делителя частоты с заданным переменным коэффициентом деления Выбрать тип счетчиков из серий ИС ТТЛ (нечетный вариант) или ИС КМОП (четный вариант). Установку заданного коэффициента
Таблица 2.1.6 Методические указания В счетчиках необходимо использовать выход переноса (займа) Неиспользуемые входы предустановки старших разрядов счетчика, отсутствующих в заданном коде, необходимо соединить с общей шиной,то есть подать на них сигнал 0. Задача 2.1.7. Составить схему включения мультиплексора для реализации заданного алгоритма управления электромагнитом F (A, B, C), выраженного в виде логической функции (табл. 2.1.7). Входные переменные в этой функции соответствуют сигналам позиционных датчиков A, B, C, управляющих электромагнитом. Выбрать тип мультиплексора из стандартных серий ИС ТТЛ (четный вариант) или ИС КМОП (нечетный вариант). В схеме предусмотреть элементы световой индикации состояния электромагнита с обозначением «ВКЛЮЧЕНО»
Таблица 2.1.7
Методические указания Для реализации заданного алгоритма необходимо составить таблицу состояний электромагнита для всех сочетаний сигналов А, В, С. Эти сигналы подаются от датчиков А, В, С на адресные входы мультиплексора. На его информационные входы надо подать сигналы 0 или 1 в соответствии с требуемым значением входного сигнала F, полученным в таблице состояний. При этом каждое сочетание сигналов А, В, С является кодом адреса для соответствующего информационного входа. В качестве элементов индикации можно использовать светодиоды, которые включаются с ограничительными резисторами. Задача 2.1.8.Составить схему пятиразрядного полного сумматора на основе типового четырехразрядного сумматора и логических элементов. Показать двоичные сигналы на входах и выходах схемы при заданных значениях слагаемых Таблица 2.1.8
Методические указания Для увеличения разрядности типового сумматора к нему подключается одноразрядный полный сумматор, схема которого и способ подключения приводятся в литературе. В этой схеме за счет использования закона Де Моргана можно получить вместо трех два вида логических элементов: «2И–НЕ» – 3шт. и «Исключающее ИЛИ» – 2 шт., что дает возможность уменьшить число корпусов ИС. Задача 2.1.9.Составить схему логического устройства на основе дешифратора для сортировки деталей на три группы: «МЕНЬШЕ», «НОРМА», «БОЛЬШЕ» в зависимости от сочетаний четырех признаков X1, X2, X3, X4, выраженных в двоично–десятичном коде (табл.2.1.9). Устройство должно иметь три выхода по наименованию групп деталей. При появлении хотя бы одной детали из какой-либо группы на соответствующем выходе устройства должен формироваться сигнал логической единицы. В схеме устройства использовать типовой дешифратор и логические элементы ИС ТТЛ (четный) или ИС КМОП (нечетный варианты). Таблица 2.1.9
Методические указания В схему логического устройства, помимо дешифратора, необходимо ввести минимум три логических элемента (ЛЭ), объединяющих соответствующие выходы дешифратора. При выборе этих ЛЭ, необходимо учитывать, что большинство типов дешифраторов на ИС ТТЛ имеют инверсные выходы.
КУРСОВАЯ РАБОТА
Популярное: Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы... Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (669)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |