Digitális Áramkörök. Pannon Egyetem Villamosmérnöki és Információs Tanszék. (Villamosmérnök BSc / Mechatronikai mérnök MSc)
|
|
- Sarolta Balogné
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Pannon Egyetem Villamosmérnöki és Információs Tanszék Digitális Áramkörök (Villamosmérnök BSc / Mechatronikai mérnök MSc) 12. hét Kombinációs hálózatok építőelemei MSI megvalósításban. Egyszerű aritmetikai áramkörök Előadó: Dr. Vörösházi Zsolt voroshazi@vision.vein.hu
2 Kapcsolódó jegyzet, segédanyag: Oktatás Tantárgyak Digitális Áramkörök (Villamosmérnöki BSc). Fóliák, óravázlatok (.ppt) Feltöltésük folyamatosan 2
3 Digitális tervezés építőelemei Az alacsonyabb absztrakciós szintről (kapuk) feljebb kell lépni a magasabb hierarchia szintek felé (összetett digitális építőelemek). Itt helyezkednek el a következő alapvető építőelemeink, pl.: Összeadók (adder), Regiszterek, memóriák Multiplexerek stb. 3
4 Biztosítani kell a tervezőnek: Adatmozgatás egyik elemtől a másikig (jelvezetékek, buszok) Több forrásból származó adat kiválasztása (multiplexálás) Forrásadat irányítása (routing) a cél felé (demultiplexálás) Adattranszformálás (ha szükséges): kódolás-dekódolás Adatok aritmetikai összehasonlítása (komparálás) Logikai, aritmetikai műveletvégzés adatokon (ALU) 4
5 Logikai (Kombinációs) hálózatok építőelemei 5
6 Logikai hálózatok legfontosabb építőelemei Multiplexer (MUX) Demultiplexer (DEMUX) Dekódoló (decoder) áramkör Kódoló (encoder) áramkör Komparátor (comparator, CMP) Univerzális logikai áramkör Bináris műveletvégző egységek: Összeadók, kivonók, ALU stb. 6
7 Multiplexer/Demultiplexer ( útvonalválasztó ) Cél, az eszköz vagy eszközben lévő komponensek (K.H-ok) kivezetéseinek illetve bemeneteinek számának korlátozása Alkalmazás: pl memóriák címzése, indexelése esetén Buszok jeleinek multplexálása, demulitplexálása Adatlapok letöltése (ingyenesen): pl: 7
8 1. Multiplexer ( útvonalválasztó ) Olyan áramköri elem, amely több lehetséges bemenet közül választ ki egyet, a selector jel(ek) hatására, és a kiválasztott bemenetet a kimenettel köti össze. Működése hasonló a mechanikus kapcsolókéhoz. Például: S=0 Sztereo erősítő kapcsolója S=1 Két-állapotú mechanikus kapcsoló Y A S B S 8
9 Példa 1: Két-állapotú kapcsoló Legyen Y: kimenet, A, B: bemenetek, amik közül S választ. Ekkor: Y A S B S A két-állapotú kapcsolót leíró mixed-logic hálózat lehet (ha A.H, B.H, S.H és Y.H): Log NOT! 9
10 Példa 2: Két-állapotú, engedélyező bemenettel rendelkező kapcsoló EN (Enable vagy STROBE jel): engedélyező jel S: selector (kapcsoló állása) A, B: bemenetek, Y: kimenet Y EN ( A S B S) Mixed-logic kapcsolási rajza (ha A.H, B.H, Y.H, de EN.L): Kereskedelmi forgalomban kapható! (példa: 2:1 MUX) EN.L 10
11 TTL 74LS157-2:1 MUXok alkalmazása Quad (4 db) 2-bemenetű 2:1 MUX-ból áll. Közös S, EN jelek. 4 db Y(1,2,3,4) kimenet EN.L 2:1 MUX szimbóluma 2:1 MUX áramköri kivezetések jelöléseivel Y EN ( A S B S) 11
12 Példa: 4:1 Multiplexer N kiválasztó jel -> 2^N bemenet, 1 kimenet Példa: 4:1 MUX B e m e n e t x1 MUX So S1 Y Kiválasztás 2^N számú bemenet közül választ egyet (Y), mint egy kapcsoló. Rendelkezhet EN bemenettel is. 12
13 Multiplexer: általános szabályok 2^n bemenet esetén n db selector jelet kell definiálni (bináris kódban megadva) Pl. 4:1 Mux igazságtáblázata: S0, S1: selector jelek Input 1 4: 4 db bemenet Kereskedelmi forgalomban 2-,4-,8-,16-, 32-bites MUX-ok is kaphatóak. S1 S0 Kiválasztott input pozíció 0 0 Input Input Input Input 4 13
14 MUX: Look-Up-Table (LUT) Táblázatban keresés input kiválasztás MUX selector (S) jeleinek bináris kódjai, mint a bemenetetek címe (address vagy index) jelennek meg Az adatbemenetek (inputok) táblázatos vagy vektoros formában adottak. A MUX tehát egy 1-bites hardveres megvalósítása a szoftveres LUT táblázat kiolvasásnak. Fontos! Memóriákkal való műveletvégzés (címzésük, indexelés stb.) mindig a MUX-ok segítségével történik, nem LUT-val. 14
15 LUT megvalósítások: Szoftveres Look-up-Table bites bejegyzések a memóriában index n 1-bites bejegyzések a LUT-ban n N:1 MUX táblázatban keresés eredménye (érték) n táblázatban keresés eredménye (érték) index n Hardveres Look-up-Table: MUX-ból felépítve (1 bites táblázatkeresés) 15
16 Példa: 32-elemű LUT 32 input bejegyzés -> 5 kiválasztó jel szükséges 4 db 8:1 MUX csoportra osztva (kimeneten 4:1-es MUX) 2 csoportja a selector jeleknek Csoportok közül választás (S0,S1,S2) Kiválasztott csoporton belüli választás (S3,S4) Selection index 5-biten (S4,S3,S2,S1,S0) Bemenetek magas aktív (H) Kimenetek magas / alacsony aktív áll. (H/L) Fizikai eszköz: TTL 74LS352 16
17 32-elemű LUT 32-bemenet (4x8 csoport) 8:1 MUX Kimeneten szinten 4:1 MUX 5 szelektor jel 3+2 (S0, S4) LS 352 8:1 szint 4:1 szint 17
18 2. Demultiplexer Olyan áramköri elem, amely több kimenet közül választ ki egyet, a selector jel(ek) hatására, és a kiválasztott kimenetet a bemenettel köti össze. (Multiplexerrel ellentétes funkciót tölt be.) Működése hasonló a mechanikus elosztó (distributor) kapcsolókéhoz. Például: S=0 S=1 Sztereo kimeneti erősítő Front sp. OUT S Rear sp. OUT S 18
19 Példa - 1:4 Demultiplexer TTL 74 LS139 duál 1:4 demultiplexer Kereskedelmi forgalomban kapható G: egyetlen demultiplexálandó bemenet A,B: routing control/selector jelek (bináris kód) 4-kimenet mindegyike False/Hamis, egyet kivéve, amelyik a kiválasztott (annak az értéke a bemenettől függően lehet T/F) Mixed logika T=L! (~0V) 19
20 Példa - 1:4 Demultiplexer (folyt) Kanonikus táblázat Demultiplexer logika G B A Y0 Y1 Y2 Y3 0 x x T=L! Feszültség-logikai tábla 74'LS139 feszültség-logika G.L B.H A.H Y0.L Y1.L Y2.L Y3.L H x x H H H H L H H L H H H L H L H L H H L L H H H L H L L L H H H L Demultiplexer logikai egyenletei: Y0 B A G Y1 B A G Y2 Y3 B A G B A G 20
21 Példa :8 Demultiplexer TTL 74 LS42-1:8 demultiplexer ( dekódoló ) Kereskedelmi forgalomban kapható D: egyetlen demultiplexálandó bemenete A,B,C: routing control jelek (bináris kód) 8-kimenet (Y0, Y7)mindegyike False, egyet kivéve, amelyik a kiválasztott (annak az értéke a bemenettől függően lehet T/F) (További két kimenettel dekódoló áramkör készíthető belőle:) Y8 C B A D Y9 C B A D T=L! 21
22 3. Dekódoló (decoder) áramkör Kódolt információ dekódolása (konverzió) Egyidőben, egyszerre csak egy logikai kimeneti változó (tehát a dekódolt) lehet igaz, a többi hamis! 2^N kimenet dekódolásához N bemenet szükséges! Gyakran alkalmazott eszköz Pl. numerikus memória-cím dekódolásával azonosíthatunk egy adott memóriacellát! Pl: opcode=műveleti kóddal azonosítunk egy kívánt funkciót (adott utasítást) pl. PDP-8-as számítógép Kapható tetszőleges 2-,3-,4- bemenetű IC formájában 22
23 Példa: DEC PDP-8 (egycímű gép) dekódoló logikája 12-bites szóhossz: 3-bites opcode (8 művelet) + 9- bit utasítás cím (speciális operandus címzési módokat tett lehetővé) And, ADD, IncSkipZero, DepositClearAcc Jump Egyidőben csak egy utasítás teljesülhet! 23
24 TTL 74LS42 dekóder áramkör 3-8 dekóder áramkör (kibővíthető BCD-to- DECIMAL dekóderré ha 4 bemenet van): (A,B,C) 3 bemenet, (1 7) 8 kimenet EN: engedélyező jel, (T=L) alacsony aktív A B C EN 'LS42 3x8 decoder Mixed logic szimbólum T=L! 24
25 Példa: 3x8 Dekódoló áramkör kapcsolási rajza ABC EN: engedélyező jel nélkül N bemenet esetén 2^N kimenete van Példa: 3x8 dekóder áramkör Példa: Hamming-kódú hibajavító áramkör 25
26 Példa: 2x4 Dekódoló áramkör kapcsolási rajza (engedélyező bemenettel) AB EN: alacsony aktív állapotban működik 2 bemenő bit (A,B) 4 kimenő (dekódolt) bit (D0 D3) 26
27 Példa: BCD dekóder 74LS42 áramkör felhasználásával TTL 74LS42-ból 4-bemenet / 16- kimenet Decimális számjegyeket dekódolja (0..9) //(10)1010 (15)1111 dont care nem definiált Így csak 10 kimenete van EN-lábat, mint a D legnagyobb helyiértékű bitéként használjuk, False-nak definiáljuk!! A B C D 'LS42 BCD decoder Mixed logic szimbólum T=L!
28 4. Kódoló (encoder) áramkör A dekódoló áramkör ellentéte: bemenetek kódolt ábrázolásának egy formája Hagyományos encoder: csak egy bemenete lehet igaz egyszerre Priority encoder: több bemenete is igaz lehet egyszerre, de azok közül a legnagyobb bináris értékű, azaz prioritású bemenethez generál kódot! (kód: address, index lehet) I/O, IRQ jelek generálásánál használják leggyakrabban 28
29 Probléma: Priority encoder esetén Mi van akkor, ha még sincs igaz bemenete (mindegyik hamis)? Két megoldás van: 1.) módszer: Input vonalak megszámozása 1-től (D1) kezdődően, és a 0 kimeneti kód (itt: B;A = F;F) jelenti, hogy mind hamis volt. (X don t care) 2.) módszer: input vonalak megszámozása 0-tól (D0) kezdődően, és egy külön vezérlőjelet (W) biztosítani arra, hogy nincs igaz bemenet. (X don t care) 29
30 TTL 74LS147 Priority encoder - kódoló áramkör 10-input, 4-output encoder 0 nincs jelölve: amikor az összes bemenet False (lefoglalt) Alkalmazás: Cím, indexgenerálás LUT választás 'LS147 encoder A B C D Mixed logic szimbólum T=L! 30
31 5. Komparátor Katalógus: TTL 74LS86 Logikai kifejezés referencia kifejezés (bináris számok) aritmetikai kapcsolatának megállapítására szolgáló eszköz. Pl: Kettő n-bites szám összehasonlítása compare = összehasonlítás! Az azonosság eldöntéséhez a EQ/XNOR/Coincidence operátort használjuk. Jele: A. EQ. B A B n-bites minták esetén: A. EQ. B ( A0 B0) ( A1 B1)... ( An Bn) 31
32 Ismétlés: EQ/XNOR/Coincidence operátor Logikai egyenlet: A. EQ. B A B A B A B Referenciabit szerinti megkülönböztetés: ha a referencia bit (B), amihez hasonlítunk konstans ha a referencia bit (B) egy változó mennyiség Példa: ha B referencia konstans -> egyszerűsítése A-nak A. EQ. B A if B T A. EQ. B A if B F Példa: legyen B egy 4-bites konstans mennyiség (B=TFFT), és A tetszőleges, akkor: A. EQ. B A0 A1 A 2 A3 32
33 Példa: 4-bites komparátor Mixed-logic kapcsolási rajza, és log. egyenlete: A. EQ. B ( A0 B0) ( A1 B1) ( A2 B2) ( A3 B3) 33
34 74LS85 4-bit Magnitude Comparator Magnitude comparing (~nagyságrend összehasonlítás): két kifejezés nagyságának összehasonlítása (A<B; A=B; A>B stb.) egyszerre 3 állapot (státusz) bemenet Összehasonlítás eredménye, mint kimenet Ha B.IN=H: egyenlőség van A és B-re? 34
35 Példa: 8-bites Magnitude Comparator egyenlőség esetén Kettő 4-bites 74LS85 Magnitude komparátor sorbakötéséből ( cascading ) kapjuk a 8-bites (P,Q) értékek összehasonlítását MSB LSB 3 állapot (státusz) bemenet Ha B.IN=H: egyenlőség? eredmény 35
36 6. Univerzális logikai áramkör Ritkán használt áramköri elem 2-bemenő bit (A,B) 16-kimenet (Z0-Z15) Lásd: Arató könyv I. fejezet black box modell 4:1 MUX 36
37 7. Bináris műveletvégző egységek a.) Full Adder (FA) Teljes összeadó b.) Ripple Carry Adder (RCA) Átvitelkezelő összeadó c.) Look-Ahead-Carry Adder (LACA) d.) Full Subtractor (FS) Teljes kivonó e.) Arithmetic Logic Unit (ALU) 37
38 a.) Teljes összeadó Full Adder FA: 1-bites Full Adder igazságtáblázat A i B i Cin Sum i Cout szimbólum A i B i C in FA (Full Adder) S i C out A B Cin Egy lehetséges CMOS kapcsolási rajza: XOR1 XOR2 NAND2 NAND3 NAND1 S Cout Karnaugh táblái: Kimeneti fgv-ei: C out : BC A A C B C A B AC BC out in in S i : C BC B A A Si Ai Bi Cin S ABC 1,3 (,, ) 38
39 b.) Átvitelkezelő összeadó Ripple Carry Adder (RCA) Pl. 6-bites RCA: [0..5] (LSB Cin = GND!) A5 B5 Cin A4 B4 Cin A3 B3 Cin A2 B2 Cin A1 B1 Cin A0 B0 Cin GND FA5 FA4 FA3 FA2 FA1 FA0 Cout S5 Cout S4 Cout S3 Cout S2 Cout S1 Cout S0 MSB Számítási időszükséglet (RCA): T (RCA) = N*T (FA) = N*(2*G) = 12 G (6-bites RCA esetén) ahol a 2G az 1-bites FA kapukésleltetése LSB Példa: TTL 74LS283: 4-bites RCA áramkör 39
40 Példa: 3-bites RCA áramkör RCA: 3 db 1-bites FA-ból épül fel FA FA FA A+B= =
41 Példa: 12-bites RCA áramkör 3 db 4-bites RCA-ból ( 74LS283) épül fel 2 s komplemens összeadó: előjeles aritmetika 12 biten: 1-előjelbit + 11 bit (MSB: előjel) 41
42 c.) LACA: Look-Ahead Carry Adder: RCA soros (ripple carry) működésének felgyorsítása Képlet (FA) átírásából kapjuk: C A B A C B C out i i i in i in A B C ( A B) C C C i i in i i G in P CarryGenerate CarryPropagate S A B C i i i in A i B i LACA (Look Ahead Carry Adder) S i C in C g C p LACG: Look Ahead Carry Generator áll egy b bites ALU-ból, mindenegyes állapotban a Carry generálásáért felel a CP és CG vonalakon érkező jeleknek megfelelően. LACA számítási időszükséglete: TLACA 2 4 ( log b ( N) 1) ahol N: bitek száma, b: LACG bitszélessége (hány LACA-ból áll egy LACG) 42
43 Példa: 4-bites LACA+LACG Legyen b=4, és N=4. Áramkör felépítése, és időszükséglete? TLACA 2 4 ( log (4) 1) A 4 LACA-t lehetséges egy 74LS181 ALU-ba integrálni! 43
44 Példa: 12 bites ALU LACG áramkörök felhasználásával 74LS181: 4-bites ALU LACG: Block Carry Look Ahead áramkör LACG C8 CG7 CP7 CC3 CP7 CP3 C0 C4 CG3 P3 C0 44
45 d.) Teljes kivonó - Full Subtractor (FS) FS: 1-bites Full Subtractor igazságtáblázat szimbólum Logikai kapcsolási rajz (Fi esetén) X i Y i Bin F i Bout X i Y i B in FS (Full Substracter) F i B out X Y B in B out Karnough táblái: B out : Y B in X B in 11 1 Y F i : Y B in X B in Y Kimeneti fgv-ei: X Bout Xi Yi Xi Bin Yi Bin X Fi Xi Yi Bin S XY Z 1,3 (,, ) 45
46 e.) ALU: Aritmetikai Logikai Egység Utasítások hatására a (Sn-S0) vezérlőjelek kijelölik a végrehajtandó aritmetikai / logikai műveletet. További adatvonalak kapcsolódhatnak közvetlenül a státusz regiszterhez, amely fontos információkat tárol el: pl. carryin, carry-out átviteleket, előjel bitet (sign), túlcsordulást (overflow), vagy alulcsordulást (underflow) jelző biteket. Műveleti Utasítások (S n -S o ) Operandus A (A n -A 0 ) Operandus B (B n -B 0 ) ALU Aritmetikai / Logikai Egység Eredmény (F n -F 0 ) 46
47 ALU: Státusz- (flag) jelzőbitek Az aritmetikai műveletek eredményétől függően hibajelzésre használatos jelzőbitek. Ezek megváltozása az utasításkészletben előre definiált utasítások végrehajtásától függ. a.) Előjelbit (sign): 2 s komplemens (MSB) b.) Átvitel kezelő bit (carry in/out): helyiértékes átviltel c.) Alul / Túlcsordulás jelzőbit (underflow / overflow) d.) Zero bit: kimeneti eredmény 0-e? 47
48 Példa: 4-bites ALU felépítése és működése (TTL 74LS181) Két 4-bites operandus (A, B) 4 bites eredmény (F) Átvitel: Carry In/ Out S2: Aritmetikai/ logikai mód választó (MUX) S0, S1: művelet kiválasztó (ha S2 értékétől függően) Operandus A (A n -A 0 ) Operandus B (B n -B 0 ) Carry In Aritmetikai / logikai mód választó S2 Művelet kiválasztó S0, S1 4-bites ALU Eredmény (F n -F 0 ) Carry Out ALU: LSI méretű bit-slice építő blokk 4-bites ALU szimbolikus rajza 48
49 ALU működését leíró függvénytáblázat: (Néhány lehetséges aritmetikai / logikai művelet ) Művelet kiválasztás: Művelet: Megvalósított függvény: S2 S1 S0 Cin F=A A átvitele F=A+1 A értékének növelése 1-el (increment) F=A+B Összeadás F=A+B+1 Összeadás carry figyelembevételével A + 1 s komplemens B F A B F A B Kivonás F=A-1 A értékének csökkentése 1-el (decrement) F=A A átvitele F A B AND F A B OR F A B XOR F A A negáltja (NOT A) * L.Howard Pollard: Computer Desing and Architecture c. könyv függeléke (appendix) 49
50 ALU felépítése Carry In Ai Bi Aritmetikai Egység (+,*,-,/) Carry Out 0 1 MUX Eredmény (F i ) Művelet kiválasztó S0 S1 Logikai Egység S2 Arit/Log mód kiválasztó 50
Digitális Technika II.
Pannon Egyetem Villamosmérnöki és Információs Tanszék Digitális Technika II. (VEMIVI2112D) 1. hét Digitális tervezés: Kombinációs hálózatok építőelemei Előadó: Dr. Vassányi István vassanyi@almos.vein.hu
Digitális hálózatok: Digitális hálózati elemek struktúrális felépítése, CMOS alkalmazástechnika. Somogyi Miklós
Digitális hálózatok: Digitális hálózati elemek struktúrális felépítése, CMOS alkalmazástechnika Somogyi Miklós Kombinációs hálózatok tervezése A logikai értékek és műveletek Két-értékes rendszerek: Állítások:
DIGITÁLIS TECHNIKA I
DIGITÁLIS TECHNIKA I Dr. Kovács Balázs Dr. Lovassy Rita Dr. Pődör Bálint Óbudai Egyetem KVK Mikroelektronikai és Technológia Intézet 11. ELŐADÁS 1 PÉLDA: 3 A 8 KÖZÜL DEKÓDÓLÓ A B C E 1 E 2 3/8 O 0 O 1
Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)
Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD) Kombinációs LABOR feladatok Laborfeladat: egyszerű logikai kapuk vizsgálata Logikai műveletek Tervezz egy egyszerű logikai kapukat
Programozás I. - 9. gyakorlat
Programozás I. - 9. gyakorlat Mutatók, dinamikus memóriakezelés Tar Péter 1 Pannon Egyetem M szaki Informatikai Kar Rendszer- és Számítástudományi Tanszék Utolsó frissítés: November 9, 2009 1 tar@dcs.vein.hu
Adatok ábrázolása, adattípusok. Összefoglalás
Adatok ábrázolása, adattípusok Összefoglalás Adatok ábrázolása, adattípusok Számítógépes rendszerek működés: információfeldolgozás IPO: input-process-output modell információ tárolása adatok formájában
Bevezetés az informatikába
Bevezetés az informatikába 4. előadás Dr. Istenes Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék Matematikus BSc - I. félév / 2008 / Budapest Dr.
LOGIKAI TERVEZÉS PROGRAMOZHATÓ. Elő Előadó: Dr. Oniga István
LOGIKI TERVEZÉS PROGRMOZHTÓ ÁRMKÖRÖKKEL Elő Előadó: Dr. Oniga István Funkcionális kombinációs ió egységek következő funkcionális egységek logikai felépítésével, és működésével foglalkozunk: kódolók, dekódolók,
Mikrokontrollerek. Tihanyi Attila 2007. május 8
Mikrokontrollerek Tihanyi Attila 2007. május 8 !!! ZH!!! Pótlási lehetőség külön egyeztetve Feladatok: 2007. május 15. Megoldási idő 45 perc! Feladatok: Első ZH is itt pótolható Munkapont számítás Munkapont
Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 1
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 1 Fehér Béla Raikovich Tamás,
Bevezetés a lágy számítás módszereibe
BLSZM-07 p. 1/10 Bevezetés a lágy számítás módszereibe Nem fuzzy halmaz kimenetű fuzzy irányítási rendszerek Egy víztisztító berendezés szabályozását megvalósító modell Viselkedésijósló tervezési példa
1. Kombinációs hálózatok mérési gyakorlatai
1. Kombinációs hálózatok mérési gyakorlatai 1.1 Logikai alapkapuk vizsgálata A XILINX ISE DESIGN SUITE 14.7 WebPack fejlesztőrendszer segítségével és töltse be a rendelkezésére álló SPARTAN 3E FPGA ba:
LOGIKAI TERVEZÉS HARDVERLEÍRÓ NYELVEN. Dr. Oniga István
LOGIKI TERVEZÉS HRDVERLEÍRÓ NYELVEN Dr. Oniga István Digitális komparátorok Két szám között relációt jelzi, (egyenlő, kisebb, nagyobb). három közül csak egy igaz Egy bites komparátor B Komb. hál. fi
2. Digitális hálózatok...60
2 60 21 Kombinációs hálózatok61 Kombinációs feladatok logikai leírása62 Kombinációs hálózatok logikai tervezése62 22 Összetett műveletek használata66 z univerzális műveletek alkalmazása66 kizáró-vagy kapuk
10-11. hét Sorrendi hálózatok tervezési lépései: szinkron aszinkron sorrendi hálózatok esetén
Pannon Egyetem Villamosmérnöki és Információs Tanszék Digitális Áramkörök (Villamosmérnök BSc / Mechatronikai mérnök MSc) 10-11. hét Sorrendi hálózatok tervezési lépései: szinkron aszinkron sorrendi hálózatok
VHDL szimuláció. Tervezés. Labor II. Dr. Hidvégi Timót
VHDL szimuláció Labor II. Dr. Hidvégi Timót Tervezés 1 Lefoglalt szavak abs access after alias all and architecture array assert attribute block body buffer bus case component configuration constant disconnect
Digitális Rendszerek és Számítógép Architektúrák (Levelező BSc)
PANNON EGYETEM, Veszprém Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék Digitális Rendszerek és Számítógép Architektúrák (Levelező BSc) 3. előadás: Aritmetikai egységek - adatkezelés Előadó: Dr. Vörösházi
Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)
Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD) Bevezetés A laborgyakorlatok alapvető célja a tárgy későbbi laborgyakorlataihoz szükséges ismeretek átadása, az azokban szereplő
Számítógépek felépítése, alapfogalmak
2. előadás Számítógépek felépítése, alapfogalmak Lovas Szilárd SZE MTK MSZT lovas.szilard@sze.hu B607 szoba Nem reprezentatív felmérés kinek van ilyen számítógépe? Nem reprezentatív felmérés kinek van
Digitális Rendszerek és Számítógép Architektúrák
Pannon Egyetem Képfeldolgozás és Neuroszámítógépek Tanszék Digitális Rendszerek és Számítógép Architektúrák 4. előadás: Aritmetikai egységek - adatkezelés Előadó: Dr. Szolgay Péter Vörösházi Zsolt Jegyzetek,
Digitális technika II. (vimia111) 5. gyakorlat: Tervezés adatstruktúra-vezérlés szétválasztással, vezérlőegység generációk
Digitális technika II. (vimia111) 5. gyakorlat: Tervezés adatstruktúra-vezérlés szétválasztással, vezérlőegység generációk Elméleti anyag: Processzoros vezérlés általános tulajdonságai o z induló készletben
A számítógép alapfelépítése
Informatika alapjai-6 számítógép felépítése 1/8 számítógép alapfelépítése Nevezzük számítógépnek a következő kétféle elrendezést: : Harvard struktúra : Neumann struktúra kétféle elrendezés alapvetően egyformán
Egyszerű RISC CPU tervezése
IC és MEMS tervezés laboratórium BMEVIEEM314 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egyszerű RISC CPU tervezése Nagy Gergely Elektronikus Eszközök Tanszéke (BME) 2013. február 14. Nagy Gergely
Közlekedés gépjárművek elektronikája, diagnosztikája. Mikroprocesszoros technika. Memóriák, címek, alapáramkörök. A programozás alapjai
Közlekedés gépjárművek elektronikája, diagnosztikája Mikroprocesszoros technika. Memóriák, címek, alapáramkörök. A programozás alapjai TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0010 A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző
Mikroprocesszor CPU. C Central Központi. P Processing Számító. U Unit Egység
Mikroprocesszor CPU C Central Központi P Processing Számító U Unit Egység A mikroprocesszor általános belső felépítése 1-1 BUSZ Utasítás dekóder 1-1 BUSZ Az utasítás regiszterben levő utasítás értelmezését
Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 4
Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 4 Kombinációs logikai hálózatok Logikai hálózat = olyan hálózat, melynek bemenetei és kimenetei logikai állapotokkal jellemezhetők Kombinációs logikai hálózat: olyan
Vezérlőegység. Dr. Seebauer Márta. Budapesti Műszaki Főiskola Regionális Oktatási és Innovációs Központ Székesfehérvár
Budapesti Műszaki Főiskola Regionális Oktatási és Innovációs Központ Székesfehérvár Vezérlőegység Dr. Seebauer Márta főiskolai tanár seebauer.marta@roik.bmf.hu Vezérlés A vezérlés célja az utasítás-végrehajtás
tetszőleges időpillanatban értelmezhető végtelen sok időpont értéke egy véges tartományban bármilyen értéket felvehet végtelen sok érték
Elektronika 2 tetszőleges időpillanatban értelmezhető végtelen sok időpont értéke egy véges tartományban bármilyen értéket felvehet végtelen sok érték Diszkrét időpillanatokban értelmezhető (időszakaszos)
Irányítástechnika 1. 5. Elıadás. Félvezetıs logikai áramkörök. Irodalom
Irányítástechnika 1 5. Elıadás Félvezetıs logikai áramkörök Irodalom - Kovács Csongor: Digitális elektronika, 2003 - Helmich József: Irányítástechnika I, 2005 Félvezetıs logikai elemek Logikai szintek
Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)
Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD) Összeadó áramkör A legegyszerűbb összeadó két bitet ad össze, és az egy bites eredményt és az átvitelt adja ki a kimenetén, ez a
Digitális technika mintafeladatok és megoldásuk
udapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Irányítástechnika és Informatika Tanszék http://www.iit.bme.hu MS felvételi előkészítő tanfolyam igitális technika mintafeladatok
Kombinációs áramkörök modelezése Laborgyakorlat. Dr. Oniga István
Kombinációs áramkörök modelezése Laborgyakorlat Dr. Oniga István Funkcionális kombinációs egységek A következő funkcionális egységek logikai felépítésével, és működésével foglalkozunk: kódolók, dekódolók,
1. Az utasítás beolvasása a processzorba
A MIKROPROCESSZOR A mikroprocesszor olyan nagy bonyolultságú félvezető eszköz, amely a digitális számítógép központi egységének a feladatait végzi el. Dekódolja az uatasításokat, vezérli a műveletek elvégzéséhez
Funkcionális áramkörök vizsgálata
Dienes Zoltán Funkcionális áramkörök vizsgálata A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 0917-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIM Elektronikai alapismeretek
DIGITÁLIS TECHNIKA 7. Előadó: Dr. Oniga István
IGITÁLI TECHNIKA 7 Előadó: r. Oniga István zekvenciális (sorrendi) hálózatok zekvenciális hálózatok fogalma Tárolók tárolók JK tárolók T és típusú tárolók zámlálók zinkron számlálók Aszinkron számlálók
Máté: Számítógép architektúrák
Bit: egy bináris számjegy, vagy olyan áramkör, amely egy bináris számjegy ábrázolására alkalmas. Bájt (Byte): 8 bites egység, 8 bites szám. Előjeles fixpontok számok: 2 8 = 256 különböző 8 bites szám lehetséges.
Digitális technika 1. Tantárgykód: VIIIA105 Villamosmérnöki szak, Bsc. képzés. Készítette: Dudás Márton
Digitális technika 1 Tantárgykód: VIIIA105 Villamosmérnöki szak, Bsc. képzés Készítette: Dudás Márton 1 Bevezető: A jegyzet a BME VIK első éves villamosmérnök hallgatóinak készült a Digitális technika
A MiniRISC processzor
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK A MiniRISC processzor Fehér Béla, Raikovich Tamás, Fejér Attila BME MIT
Az integrált áramkörök kimenetének kialakítása
1 Az integrált áramörö imeneténe ialaítása totem-pole three-state open-olletor Az áramörö általános leegyszerűsített imeneti foozata: + tápfeszültség R1 V1 K1 imenet V2 K2 U i, I i R2 ahol R1>>R2, és K1,
3. Térvezérlésű tranzisztorok
1 3. Térvezérlésű tranzisztorok A térvezérlésű tranzisztorok (Field Effect Transistor = FET) működési elve alapjaiban eltér a bipoláris tranzisztoroktól. Az áramvezetés mértéke statikus feszültséggel befolyásolható.
A döntő feladatai. valós számok!
OKTV 006/007. A döntő feladatai. Legyenek az x ( a + d ) x + ad bc 0 egyenlet gyökei az x és x valós számok! Bizonyítsa be, hogy ekkor az y ( a + d + abc + bcd ) y + ( ad bc) 0 egyenlet gyökei az y x és
Számrendszerek közötti átváltások
Számrendszerek közötti átváltások 10-es számrendszerből tetszőleges számrendszerbe Legyen az átváltani kívánt szám: 723, 10-es számrendszerben. Ha 10-esből bármilyen számrendszerbe kívánunk átváltani,
Az INTEL D-2920 analóg mikroprocesszor alkalmazása
Az INTEL D-2920 analóg mikroprocesszor alkalmazása FAZEKAS DÉNES Távközlési Kutató Intézet ÖSSZEFOGLALÁS Az INTEL D 2920-at kifejezetten analóg feladatok megoldására fejlesztették ki. Segítségével olyan
EPER E-KATA integráció
EPER E-KATA integráció 1. Összhang a Hivatalban A hivatalban használt szoftverek összekapcsolása, integrálása révén az egyes osztályok, nyilvántartások között egyezőség jön létre. Mit is jelent az integráció?
367.3 oktális törtszámot -5.125 8 bites kettes komplemens Karnaugh táblázatát minterm maxterm Karnaugh táblázatát Karnaugh táblázatát
igitális technika I. S képzés ME-IIT - Ellenőrző feladatok 1 1. a.) Írja fel az 3.75 decimális számot 8 bites bináris fixpontos alakban (4 bit egész, 4 bit törtrész) b.) Írja fel az oktális 157 számot
Diszkrét matematika I. gyakorlat
Diszkrét matematika I. gyakorlat 1. Gyakorlat Bogya Norbert Bolyai Intézet 2012. szeptember 4-5. Bogya Norbert (Bolyai Intézet) Diszkrét matematika I. gyakorlat 2012. szeptember 4-5. 1 / 21 Információk
Digitális Technika. Dr. Oniga István Debreceni Egyetem, Informatikai Kar
Digitális Technika Dr. Oniga István Debreceni Egyetem, Informatikai Kar 5. Laboratóriumi gyakorlat Kombinációs logikai hálózatok 2. Komparátorok Paritásvizsgáló áramkörök Összeadok Lab5_: Két bites komparátor
MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Trigonometria
005-05 MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Trigonometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett
2011. március 9. Dr. Vincze Szilvia
. márius 9. Dr. Vinze Szilvia Tartalomjegyzék.) Elemi bázistranszformáió.) Elemi bázistranszformáió alkalmazásai.) Lineáris függőség/függetlenség meghatározása.) Kompatibilitás vizsgálata.) Mátri/vektorrendszer
Lineáris algebra gyakorlat
Lineáris algebra gyakorlat 3 gyakorlat Gyakorlatvezet : Bogya Norbert 2012 február 27 Bogya Norbert Lineáris algebra gyakorlat (3 gyakorlat) Tartalom Egyenletrendszerek Cramer-szabály 1 Egyenletrendszerek
Mesterséges Intelligencia. Csató Lehel. Csató Lehel. Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2006/2007
Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2006/2007 Az Előadások Témái Bevezető: mi a mesterséges intelligencia... Tudás reprezentáció Gráfkeresési stratégiák Szemantikus hálók
Analízis elo adások. Vajda István. 2012. szeptember 24. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem)
Vajda István Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem 1/8 A halmaz alapfogalom, tehát nem definiáljuk. Jelölés: A halmazokat általában nyomtatott nagybetu vel jelöljük Egy H halmazt akkor tekintünk
Fábián Zoltán Hálózatok elmélet
Fábián Zoltán Hálózatok elmélet Minden olyan dologi és személyi eszköz, ami egy cél eléréséhez szükséges Dologi erőforrás Olyan eszközök, amelyek kellenek a cél eléréséhez Emberi erőforrás Emberi munkaidő.
Digitális technika kidolgozott tételek
Digitális technika kidolgozott tételek 1. digit jel, kódok Analóg jel: általában lineáris egységek dolgozzák fel, időben folyamatos, valamilyen függvénnyel leírhatóak. Jellemzői: egyenszint átvitel, jel-zaj
Fordítóprogramok Készítette: Nagy Krisztián
Fordítóprogramok Készítette: Nagy Krisztián Reguláris kifejezések (FLEX) Alapelemek kiválasztása az x karakter. tetszőleges karakter (kivéve újsor) [xyz] karakterhalmaz; vagy egy x, vagy egy y vagy egy
MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények
MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek megoldásához!
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS
Analízis elo adások. Vajda István. 2012. október 3. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem)
Vajda István Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem / 40 Fogalmak A függvények értelmezése Definíció: Az (A, B ; R ) bináris relációt függvénynek nevezzük, ha bármely a A -hoz pontosan egy olyan
Tervezési módszerek programozható logikai eszközökkel
Pannon Egyetem, MIK-VIRT, Veszprém Dr. VörösháziZsolt voroshazi.zsolt@virt.uni-pannon.hu Tervezési módszerek programozható logikai eszközökkel 7. VHDL FELADATOK: Speciális nyelvi szerkezetek. Sorrendi
A táblázatkezelő felépítése
A táblázatkezelés A táblázatkezelő felépítése A táblázatkezelő felépítése Címsor: A munkafüzet címét mutatja, és a program nevét, amivel megnyitottam. Menüszalag: A menüsor segítségével használhatjuk az
Hobbi Elektronika. A digitális elektronika alapjai: Kombinációs logikai hálózatok 1. rész
Hobbi Elektronika A digitális elektronika alapjai: Kombinációs logikai hálózatok 1. rész 1 Felhasznált anyagok M. Morris Mano and Michael D. Ciletti: Digital Design - With an Introduction to the Verilog
Számítógép architektúra kidolgozott tételsor
Számítógép architektúra kidolgozott tételsor Szegedi Tudományegyetem Szeged, 27. Tartalomjegyzék. Fordítás, értelmezés... 4 2. Numerikus adatok ábrázolása: fixpontos ábrázolás, konverzió számrendszerek
1. Kombinációs hálózatok mérési gyakorlatai
1. Kombinációs hálózatok mérési gyakorlatai 1.1 Logikai alapkapuk vizsgálata A XILINX ISE DESIGN SUITE 14.7 WebPack fejlesztőrendszer segítségével és töltse be a rendelkezésére álló SPARTAN 3E FPGA ba:
Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (13. fejezet)
Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (3. fejezet). Egy H I = 70 m - 50000 s /m 5 Q jelleggörbéjű szivattyú a H c = 0 m + 0000 s /m 5 Q jelleggörbéjű
Egységes jelátalakítók
6. Laboratóriumi gyakorlat Egységes jelátalakítók 1. A gyakorlat célja Egységes feszültség és egységes áram jelformáló áramkörök tanulmányozása, átviteli karakterisztikák felvétele, terhelésfüggőségük
Hobbi Elektronika. A digitális elektronika alapjai: Kombinációs logikai hálózatok 2. rész
Hobbi Elektronika A digitális elektronika alapjai: Kombinációs logikai hálózatok 2. rész 1 Felhasznált anyagok M. Morris Mano and Michael D. Ciletti: Digital Design - With an Introduction to the Verilog
DIGITAL TECHNICS I. Dr. Bálint Pődör. Óbuda University, Microelectronics and Technology Institute 12. LECTURE: FUNCTIONAL BUILDING BLOCKS III
22.2.7. DIGITL TECHNICS I Dr. álint Pődör Óbuda University, Microelectronics and Technology Institute 2. LECTURE: FUNCTIONL UILDING LOCKS III st year Sc course st (utumn) term 22/23 (Temporary, not-edited
MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 33 5216 03 VILLANYSZERELŐ SZINTVIZSGA GYAKORLATI FELADAT B A szintvizsga időtartama: Elérhető pontszám: 300 perc 100 pont B/I.
Érettségi feladatok Algoritmusok egydimenziós tömbökkel (vektorokkal) 1/6. Alapműveletek
Érettségi feladatok Algoritmusok egydimenziós tömbökkel (vektorokkal) 1/6 A tömbök deklarálásakor Pascal és C/C++ nyelvekben minden esetben meg kell adni az indexelést (Pascal) vagy az elemszámot (C/C++).
Megoldás Digitális technika I. (vimia102) 3. gyakorlat: Kombinációs hálózatok minimalizálása, hazárdok, a realizálás kérdései
Megoldás Digitális technika I. (vimia102) 3. gyakorlat: Kombinációs hálózatok minimalizálása, hazárdok, a realizálás kérdései Elméleti anyag: Lényegtelen kombináció (don t care) fogalma Kombinációs hálózatok
DIGITÁLIS TECHNIKA I PÉLDA: 3 A 8 KÖZÜL DEKÓDÓLÓ HOGYAN HASZNÁLHATÓ EGY 4/16-OS DEKÓDER 3/8-AS DEKÓDERKÉNT? D 2 3 DEKÓDER BŐVÍTÉS
DIGITÁLIS THNIK I Dr. Lovassy Rita Dr. Pődör álint Óbudai gyetem KVK Mikroelektronikai és Technológia Intézet. LŐDÁS PÉLD: KÖZÜL DKÓDÓLÓ / O O O Háromból nyolcvonalas dekódoló engedélyező bemenettel. kimeneti
A mikroszámítógép felépítése.
1. Processzoros rendszerek fő elemei mikroszámítógépek alapja a mikroprocesszor. Elemei a mikroprocesszor, memória, és input/output eszközök. komponenseket valamilyen buszrendszer köti össze, amelyen az
Kapuk, flip-flopok helyett ill. mellett a funkcionális elemeket használjuk a tervezés során.
Funkcionális elemek Benesóczky Zoltán 24 A jegyzetet a szerzıi jog védi. Azt a BM hallgatói használhatják, nyomtathatják tanulás céljából. Minden egyéb felhasználáshoz a szerzı belegyezése szükséges. A
11. Analóg/digitális (ADC) és Digital/analóg (DAC) átalakítók
1 11. Analóg/digitális (ADC) és Digital/analóg (DAC) átalakítók A digitális jelekkel dolgozó mikroprocesszoros adatgyűjtő és vezérlő rendszerek csatlakoztatása az analóg jelekkel dolgozó mérő- és beavatkozó
Számítógép Architektúrák (MIKNB113A)
PANNON EGYETEM, Veszprém Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék Számítógép Architektúrák (MIKNB113A) 4. előadás: Utasítás végrehajtás folyamata: címzési módok, RISC-CISC processzorok Előadó:
Máté: Számítógép architektúrák
Fixpontos számok Pl.: előjeles kétjegyű decimális számok : Ábrázolási tartomány: [-99, +99]. Pontosság (két szomszédos szám különbsége): 1. Maximális hiba: (az ábrázolási tartományba eső) tetszőleges valós
Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN
11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)
Időzített rendszerek és az UPPAAL
Időzített rendszerek és az UPPAAL Dr. Németh L. Zoltán (zlnemeth@inf.u-szeged.hu) SZTE, Informatikai Tanszékcsoport 2008/2009 I. félév 2008.11.14 MODELL 10 1 Időzített rendszerek Real Time Systems = valós
DIGITÁLIS TECHNIKA I KARNAUGH TÁBLA, K-MAP KARNAUGH TÁBLA PROGRAMOK PÉLDA: ÖT-VÁLTOZÓS MINIMALIZÁLÁS PÉLDA: ÖT-VÁLTOZÓS MINIMALIZÁLÁS
IGITÁLIS TEHNIK I r. Pıdör álint MF KVK Mikroelektronikai és Technológia Intézet 5. ELİÁS 5. ELİÁS. Karnaugh táblázat programok. Nem teljesen határozott logikai függvények. Karnaugh táblázat, logikai tervezési
LOGIKAI TERVEZÉS. Előadó: Dr. Oniga István egyetemi docens. 2010 I félév
LOGIKAI TERVEZÉS PROGRAMOZHATÓ ÁRAMKÖRÖKKEL Előadó: Dr. Oniga István egyetemi docens 2010 I félév A tárgy weboldala http://irh.inf.unideb.hu/user/onigai/ltpa/logikai_tervezes.htmltervezes.html Adminisztratív
Villamosmérnöki BSc Záróvizsga tételsor Módosítva 2016. január 6. DIGITÁLIS ÁRAMKÖRÖK ÉS ALKATRÉSZEK
DIGITÁLIS ÁRAMKÖRÖK ÉS ALKATRÉSZEK 1. A Boole algebra axiómái és tételei. Logikai függvények megadása. A logikai függvények fajtái. Egyszerősítés módszerei. 2. A logikai függvények kanonikus alakjai. Grafikus
Egyszerű áramkörök vizsgálata
A kísérlet célkitűzései: Egyszerű áramkörök összeállításának gyakorlása, a mérőműszerek helyes használatának elsajátítása. Eszközszükséglet: Elektromos áramkör készlet (kapcsolótábla, áramköri elemek)
1. ábra: Perifériára való írás idődiagramja
BELÉPTETŐ RENDSZER TERVEZÉSE A tárgy első részében tanult ismeretek részbeni összefoglalására tervezzük meg egy egyszerű mikroprocesszoros rendszer hardverét, és írjuk meg működtető szoftverét! A feladat
34-35. Kapuáramkörök működése, felépítése, gyártása
34-35. Kapuáramkörök működése, felépítése, gyártása I. Logikai áramkörcsaládok Diszkrét alkatrészekből épülnek fel: tranzisztorok, diódák, ellenállások Két típusa van: 1. TTL kivitelű kapuáramkörök (Tranzisztor-Tranzisztor
Vállalkozásfinanszírozás
Vállalkozásfinanszírozás Területei Pénzügyi tervezés Beruházás finanszírozás Hitelintézeti eljárás Pénzügyi tervezés a vállalkozásnál tervezés célja: bizonytalanság kockázat csökkentése jövőbeli események,
Elektronikus dobókocka
Elektronikus dobókocka I. Feladat: egy olyan készülék elkészítése, amely a különféle játékokban használatos dobókockát helyettesíti. II. Gyakorlati megvalósítása: Az elektronikus dobókocka szerkezetileg
Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2011/2012-es tanév első (iskolai) forduló haladók I. kategória
Bolyai János Matematikai Társulat Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 011/01-es tanév első (iskolai) forduló haladók I. kategória Megoldások és javítási útmutató 1. Az ábrán látható ABC derékszögű háromszög
Vektorok összeadása, kivonása, szorzás számmal, koordináták, lineáris függetlenség
Vektoralgebra Vektorok összeadása, kivonása, szorzás számmal, koordináták, lineáris függetlenség Feladatok: 1) A koordinátarendszerben úgy helyezzük el az egységkockát, hogy az origó az egyik csúcsba essék,
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
Mértékegységrendszerek 2006.09.28. 1
Mértékegységrendszerek 2006.09.28. 1 Mértékegységrendszerek első mértékegységek C. Huygens XVII sz. természeti állandók Párizsi akadémia 1791 hosszúság méter tömeg kilogramm idő másodperc C. F. Gauss 1832
prímfaktoriz mfaktorizáció szló BME Villamosmérn és s Informatikai Kar
Kvantumszámítógép hálózat zat alapú prímfaktoriz mfaktorizáció Gyöngy ngyösi LászlL szló BME Villamosmérn rnöki és s Informatikai Kar Elemi kvantum-összead sszeadók, hálózati topológia vizsgálata Az elemi
FPGA áramkörök alkalmazásainak vizsgálata
FPGA áramkörök alkalmazásainak vizsgálata Kutatási beszámoló a Pro Progressio alapítvány számára Raikovich Tamás, 2012. 1 Bevezetés A programozható logikai áramkörökön (FPGA) alapuló hardver gyorsítók
I. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda
I. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda I. A célok meghatározása, felsorolása A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 76. -a alapján a Nemzeti Választási Iroda folyamatosan
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 1. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 1. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
Az informatika oktatás téveszméi
Az informatika oktatás Az informatika definíciója Definíció-1: az informatika az információ keletkezésével, továbbításával, tárolásával, feldolgozásával foglalkozó tudomány. Definíció-2: informatika =
A mérés célja: Példák a műveleti erősítők lineáris üzemben történő felhasználására, az előadásokon elhangzottak alkalmazása a gyakorlatban.
E II. 6. mérés Műveleti erősítők alkalmazása A mérés célja: Példák a műveleti erősítők lineáris üzemben történő felhasználására, az előadásokon elhangzottak alkalmazása a gyakorlatban. A mérésre való felkészülés
Számítógép-hálózatok Egyéni Feladat
Számítógép-hálózatok Egyéni Feladat 2006/2007. tanév, I. félév Dr. Kovács Szilveszter E-mail: szkovacs@iit.uni-miskolc.hu Informatikai Intézet 106. sz. szoba Tel: (46) 565-111 / 21-06 Dr. Kovács Szilveszter
Segítünk online ügyféllé válni Kisokos
Segítünk online ügyféllé válni Kisokos Kedves Ügyfelünk! Szeretnénk, ha Ön is megismerkedne Online ügyfélszolgálatunkkal, melyen keresztül kényelmesen, könnyedén, sorban állás nélkül intézheti energiaszolgáltatással
A Hozzárendelési feladat megoldása Magyar-módszerrel
A Hozzárendelési feladat megoldása Magyar-módszerrel Virtuális vállalat 2013-2014/1. félév 3. gyakorlat Dr. Kulcsár Gyula A Hozzárendelési feladat Adott meghatározott számú gép és ugyanannyi független