Közlekedés gépjárművek elektronikája, diagnosztikája. Digitális alapok, digitális alapáramkörök
|
|
- Magda Fábián
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Közlekedés gépjárművek elektronikája, diagnosztikája Digitális alapok, digitális alapáramkörök TÁMOP / A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ fejlesztése Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u info@szechenyitiszk.eu
2 Szerkesztette: Hadházi László Lektorálta: Dr. Ajtonyi István Nyelvi ellenőrzés és olvasószerkesztés: Gönye László A kiadvány a Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ fejlesztése TÁMOP / projekt keretén belül készült. 2011
3 Tartalomjegyzék 1.A MODUL CÉLJA ELŐZETES FELTÉTELEK ELŐZETES TUDÁS ELISMERÉSÉNEK ÉS BESZÁMÍTÁSÁNAK MÓDJA ALAPFOGALMAK, KÓDOK LECKE: ALAPFOGALMAK Digitális jellel kapcsolatos alapfogalmak Önellenőrző feladatsor SZÁMRENDSZEREK LECKE: SZÁMRENDSZEREK A decimális számrendszer Bináris számrendszer Hexadecimális számrendszer Önellenőrző feladatsor AZ INFORMÁCIÓ KÓDOLÁSA LECKE: AZ INFORMÁCIÓ KÓDOLÁSA Bináris kódolású számrendszerek GRAY-kód A digitális adatok ellenőrzése és javítása Hamming-távolság Hibaellenőrző és -javító kódok Önellenőrző feladatsor TÉMAZÁRÓ FELADATSOR LOGIKAI ALGEBRA LECKE: A LOGIKAI ALGEBRA ALAPFOGALMAI Logikai változók fogalma, szemléltetése Venn-diagram A Veitch-diagram Idődiagram Logikai függvények Önellenőrző feladatsor LOGIKAI FÜGGVÉNYEK LEÍRÁSMÓDJAI
4 8.15. LECKE: LOGIKAI FÜGGVÉNYEK LEÍRÁSÁNAK MÓDJAI Szöveges megadási mód Táblázatos leírásmód Logikai vázlat Algebrai alak Grafikus megadási mód Egyváltozós logikai függvények Önellenőrző feladatsor KÉTVÁLTOZÓS LOGIKAI FÜGGVÉNYEK LECKE: KÉTVÁLTOZÓS LOGIKAI FÜGGVÉNYEK ÉS kapcsolat VAGY kapcsolat Antivalencia kapcsolat Ekvivalencia kapcsolat NEM ÉS kapcsolat NEM VAGY kapcsolat Többváltozós logikai függvények Önellenőrző feladatsor A LOGIKAI ALGEBRA SZABÁLYAI LECKE: A LOGIKAI ALGEBRA SZABÁLYAI A logikai algebra szabályai Logikai függvények szabályos alakjai Logikai függvények egyszerűsítése ÖNELLENŐRZŐ FELADATSOR TÉMAZÁRÓ FELADATSOR KOMBINÁCIÓS HÁLÓZATOK LECKE: KOMBINÁCIÓS HÁLÓZATOK Funkcionálisan teljes rendszerek Két- vagy többszintű hálózatok Hazárdok ÖNELLENŐRZŐ FELADATSOR DIGITÁLIS ALAPÁRAMKÖRÖK LECKE: DIGITÁLIS ALAPÁRAMKÖRÖK Diódás logikai áramkörök (DDL) Tranzisztor-tranzisztor logikai áramkör (TTL)
5 Önellenőrző feladatsor DIGITÁLIS ALAPÁRAMKÖRÖK MÉRÉSE, HIBAKERESÉSE LECKE: DIGITÁLIS ALAPÁRAMKÖRÖK MÉRÉSE, HIBAKERESÉSE A méréstechnika alapvető követelményei A 32. ábrán látható diódás logikai áramkör vizsgálata A 35. ábra szerinti logikai áramkör vizsgálata ÖNELLENŐRZŐ FELADATSOR TÉMAZÁRÓ FELADATSOR...47 ÖSSZEFOGLALÓ FELADATSOR...48 ÉRTÉKELÉS, FELADATMEGOLDÁSOK...49 IRODALOMJEGYZÉK
6 1.A modul célja A tananyagegység célja, hogy a tanulók ismerjék meg a digitális rendszertechnika alapjait, a digitális jelekkel kapcsolatos fogalmakat, a jelek kialakítását. Ismerjék meg a logikai kapcsolat fogalmát, a logikai kapcsolatok típusait és a logikai függvényeket. Képesek legyenek felismerni alkalmazott logikai kapcsolatokat. 2. Előzetes feltételek A tanulónak rendelkeznie kell az érettségi szintjén elvárt olvasási és szövegértési kompetenciákkal, ismernie kell a középiskolai matematika és fizika tantárgyak anyagát. 3. Előzetes tudás elismerésének és beszámításának módja A tanuló előzetes tudását a tananyagban található önellenőrző feladatsorok, témazáró feladatsorok és a tananyag végén található Összegző felmérés segítségével mérjük. Amennyiben az Összegző felmérést első próbálkozásra legalább 60%-os eredménnyel végzi el, a tanuló számára a modul elvégzése alól felmentés adható. Amennyiben nem éri el a 60%-os eredményt, akkor a sikeres közbenső témazáró feladatsorok, illetve az önellenőrző feladatsorok alapján az órák meghatározott részeinek látogatása alól adható felmentés. Ebben az esetben a tanuló számára kötelező az Összegző felmérés ismételt kitöltése. 4. Alapfogalmak, kódok lecke: Alapfogalmak Részcélkitűzések 1. A tanuló megismeri a jel fogalmát. 2. A tanuló megismeri az analóg jel fogalmát és ábrázolását. 3. A tanuló megismeri a digitális jel fogalmát és ábrázolását. 4
7 A digitális technika az információ előállításával, digitalizálásával, feldolgozásával és továbbításával foglalkozik. Az impulzustechnika fejlődésének következtében kialakult egy új tudományág, a digitális technika. A félvezető alapú technológiák és az integrált áramkörök megjelenése óriási lendületet adott a digitális technika fejlődésének. Az integrált áramkörben a különböző rendeltetésű aktív és passzív áramköri elemeket, valamint a hozzájuk kapcsolódó összekötéseket egyetlen gyártási folyamattal állítják elő. A digitális technika tette lehetővé a számítástechnika dinamikus fejlődését Digitális jellel kapcsolatos alapfogalmak Ha egy állapotról vagy eseményről érzékszerveinkkel érzékelhető vagy valamilyen műszaki rendszer által feldolgozható eseményt tapasztalunk, vagy hozunk létre, azt jel-nek nevezhetjük (1. ábra). Az analóg jel, melyet többnyire lineáris egységek dolgoznak fel, egy időben folyamatosan változó jel, amely egy adott tartományt tetszés szerinti értékekkel teljes mértékben kitölthet, és általában folytonos időfüggvénnyel ábrázolható. Az analóg rendszer néhány fontos jellemzője például az egyenszint-átvitel, jelátviteli tényező, sávszélesség, torzítás, jel-zaj viszony stb. Ez azt jelenti, hogy az analóg jel feldolgozása közben fontos az eredeti információ torzítatlan megőrzése, valamint alakhű rögzítése. A digitális jel (jelentése: számjegyes jel 2. ábra) az információt számjegyes formában fejezi ki, vagyis csak diszkrét, kvantált értékei vannak. A jel időbeni lefolyása függvénykapcsolattal leírható, nem egy folyamatosan változó jel (mint az analóg jel), hanem ugrásszerűen csak diszkrét értékeket vehet fel. A digitális jel kódolt információt tartalmaz. 1. ábra. Analóg jel 5
8 A digitális berendezések ezt a kódolt jelet dolgozzák fel. Az analóg jel megadott határok között tetszőleges értékeket vehet fel, míg a digitális jel csak meghatározott értékeket, mint az 1. és 2. ábrákon látható. 2. ábra. Digitális jel Önellenőrző feladatsor 1. Egészítse ki a mondatot! Ha egy állapotról vagy eseményről érzékszerveinkkel.., vagy valamilyen műszaki rendszer által.eseményt tapasztalunk vagy hozunk létre, azt -nek nevezhetjük. 2. Jelölje meg a helyes választ! (Lehet több helyes válasz is.) Az analóg jel a) folytonos b) időnkénti c) csak meghatározott értéket vehet fel d) tetszőleges értéket vehet fel 3. Jelölje meg a helyes választ! (Lehet több helyes válasz is.) A digitális jel a) folytonos b) diszkrét c) csak meghatározott értéket vehet fel d) tetszőleges értéket vehet fel 4. Egészítse ki a mondatot! A..ugrásszerűen csak diszkrét értékeket vehet fel. A digitális jel információt tartalmaz. 6
9 5. Számrendszerek lecke: Számrendszerek Részcélkitűzések 1. A tanuló megismeri a decimális számrendszer fogalmát. 2. A tanuló megismeri a bináris számrendszer fogalmát. 3. A tanuló megismeri a bináris kód fogalmát. 4. A tanuló megismeri a decimális bináris átalakítást. 5. A tanuló megismeri a hexadecimális számrendszert A decimális számrendszer A decimális számrendszer az a számrendszer, melyet a hétköznapi életben is használunk. Egy N számot matematikailag az r az alábbi fogyó hatványai szerint rendezett többtagú kifejezés ad meg: N = a n r n +a n-1 r n-1 + +a 1 r 1 +a 0 r 0 +a -1 r a -(m-1) r -(m-1) +a -m r -m r egy természetes szám (a számrendszer alapja) n, m egész valós számok. Pl.: N=1368, 237.A szám szimbolikus ábrázolása: N= , A példában szereplő vessző azt a célt szolgálja, hogy az adott decimális szám egész és tört részét elválassza egymástól. Értelemszerűen balra helyezkedik el az egész rész, és jobbra található a tört rész. A tört résztől jobbra lévő részről tudni kell, hogy az értéke sohasem lehet nagyobb 1- nél. Az alapszám hatványának segítségével vissza lehet következtetni a szám súlyozására (r k ). A legnagyobb helyi értékű szám a bal oldalon helyezkedik el, ebből következtetve a jobb oldalon található a legkisebb helyi értékű szám. 7
10 5.1.2 Bináris számrendszer A digitális technikában és a mikroszámítógépek világában a bináris számrendszer terjedt el a legjobban. A bináris számrendszer két elemet tartalmaz (r=2). A bináris vagy más néven a kettes számrendszer a 0 és az 1 számjegyek különböző kombinációiból épül fel. Valamely N szám bináris rendszerbeli alakja: n-1 N (2) =± Σ A k 2 k k=-h N 2 =A n-1 2 n-1 + +A 1 2+A 0, A A -h+1 2 -h+1 +A h 2 -h egész rész bináris vessző tört egész Pl.: 11011,01 2 = 27,25 10 Megoldása: = 27,25 10 A bináris számjegyek egy helyi értéke egy bites információval egyenértékű. Egy 8 bites bináris szám egy 8 helyi értékű bináris számmal egyenértékű. Az LSB (Last Significant Bit) egy bináris számsor legkisebb helyi értékű bitjének az elnevezése. MSB-vel (Most Significant Bit) a bináris számsor legnagyobb helyi értékű bitjét jelöljük (3. ábra) MSB LSB 3. ábra. MSB, illetve LSB értelmezése Bináris kód: valamely n szám kettes számrendszerbeli alakja Ahhoz, hogy egy decimális számból bináris szám jöjjön létre, a decimális számmal kettővel történő maradékos osztást kell végezni. Az alábbi táblázat példája szerint = Ezzel a módszerrel egyedül egész számokat lehet átalakítani bináris formátumúvá. Tört rész esetén a decimális szám tört részét kell szorozni kettővel. Ahhoz, hogy a 8
11 végeredményt megkapjuk, a két bináris számsort megfelelő sorrendben egymás után kell írni, közben ügyelve a megfelelő leolvasási irányokra. Az alábbi példán leírjuk a 230, decimális számot, binárisan leolvasási Tört rész: irány , x x x x x x2 0 leolvasási x2 irány x2 Végeredmény: , Hexadecimális számrendszer A digitális technikában és a mikroszámítógépek világában a bináris számrendszerben való leírás tükrözi legkönnyebben érzékelhetően a lezajló eseményeket. A leírás kisebb terjedelme, valamint a számítástechnikában alkalmazott byte-os szervezettség okán azonban elterjedt a hexadecimális számrendszerben való leírás is. A leírás módja, 0 9 ig az arab számjegyek használata, 10-től 15-ig a váltás okán, az eltéveszthetetlenség érdekében a betűszimbólumokat alkalmazza, csak nagybetűs formában: A, B, C, D, E, F (lásd alábbi táblázat). Miután a hexadecimális eredmény betűk és számok variációiból áll, ezért ezt a számábrázolási módszert alfanumerikusnak nevezzük. Pl.: BD,3C 16 = , , = D1, E4 16 9
12 A példa értelmezése: a hexadecimális számjegyeket egyesével átalakítjuk négybites bináris számmá, majd természetesen a megfelelő sorrendben egymás után írjuk a számokat Önellenőrző feladatsor 1. Mit ért digitális technikán? 2. Mi a különbség az analóg és digitális mennyiségek között? 3. Minek a rövidítése az LSB, és mit jelent? 4. Mit tud a bináris számrendszerről? 5. Mi az a bináris kód? 6. Oldja meg a következő feladatokat! a) = 2 (más néven 2-es számrendszer) b) = Bináris os A 1010 B 1011 C 1100 D 1101 E 1110 F
13 6. Az információ kódolása lecke: Az információ kódolása Részcélkitűzések 1. A tanuló megismeri az információ fogalmát. 2. A tanuló megismeri az adat fogalmát. 3. A tanuló megismeri a kódolás fogalmát. 4. A tanuló megismeri a legelterjedtebb kódtípusokat. 5. A tanuló megismeri a digitális adatok ellenőrzésének és hibajavításának módszerét. Az információ és az adat szavakat sokan egy értelmezés alá veszik, pedig mind a kettőnek megvan a maga jelentése. A digitális technikában célszerű köztük különbséget tenni. Az információ valamely jelenségre vonatkozó értelmes közlést jelent, melynek általában az új ismereteket szolgáltató része fontos a felhasználó részére. Általános megfogalmazásban az információ bizonyos fokú tájékozatlanságot szüntet meg. Az adat az információnak a digitális rendszerekben való konkrét megjelenési formája. Az információ szimbólumok sokaságából áll. A kódot egy szimbólumhalmaz meghatározott része alkotja, amely kódszavakból áll. Két szimbólumrendszer egymáshoz rendelését kódolásnak nevezzük. A kódszavak lehetnek állandó és változó hosszúságúak. A kód karakterkészletét két fő csoportba soroljuk: numerikus kód: csak számokból áll a karakterkészlete, alfanumerikus kód: számokból és betűkből áll a karakterkészlete Bináris kódolású számrendszerek Binárisan kódolt decimális (vagyis BCD Binary Coded Decimal) kód, minden egyes decimális számjegyet (lásd: táblázat) egy négyjegyű bináris kóddá alakít. A számjegyek súlyozása 2 0, 2 1, 2 2, 2 3, vagyis 1, 2, 4, 8. Ezért ezt 1248 súlyozású BCD kódnak nevezzük. Pl.: = BCD 11
14 Egy hasonló példa visszafelé megoldva: BCD = Bináris kódok Decimális BCD kód GRAY GRAY-kód A műszeriparban és az automatizálásban a szám súlyozás: - kód legelterjedtebb egylépéses kód a Gray-kód (lásd táblázat). A szomszédos kódszavak a lehető legkevésbé, azaz csak 1 helyi értéken térnek el egymástól A digitális adatok ellenőrzése és javítása A digitális információ feldolgozása és átvitele közben felléphet valamilyen hiba, főleg az átvivő csatorna által felszedett zajok és zavarok esetén. Pl.: szakadás, zárlat, torzítás stb. Ennek következtében a kódszó megváltozhat. Egy kódszó két részből állhat: bitek, melyek hasznos információt hordoznak, bitek, melyek nem hordoznak hasznos információt (redundáns információ). Az esetleges hibák ellenőrzése és kiküszöbölése érdekében a tartalom mellett kontrollinformáció létrehozása és átvitele is szükséges. Az így kialakított kódrendszerek két csoportba sorolhatók: hibaellenőrző kódrendszerek, hibajavító kódrendszerek. Erre több módszert is alkalmaznak. Az egyik legegyszerűbb módszer a paritásbit alkalmazása. A paritásbit értelmezése előtt ismerjük meg a Hamming-távolság fogalmát. 12
15 6.1.4 Hamming-távolság Két kódszó Hamming-távolsága megmutatja, hogy egy kódszó hány elemét kell megváltoztatni ahhoz, hogy a másik kódszóval megegyezzen. Példa: X X Megfigyelhető, hogy az X 1 és X 2 kódszó két elemét kell megváltoztatni ahhoz, hogy a két kódszó egyenlő legyen (X 1 = X 2 ). Tehát a Hamming távolság ebben az esetben h=2. A hibafelfedés feltétele az, hogy a Hamming-távolság egynél nagyobb legyen. Ha ugyanis a két küldött kódszó között a Hamming-távolság 1, akkor egy hiba a másik kódszót is eredményezheti. A Hamming-távolságot a kódszavakra és a kódra egyaránt értelmezhetjük Hibaellenőrző és -javító kódok A paritás bit az eredeti kód páros (0) vagy páratlan (1) bitjeinek számáról ad információt. A paritás bit értékét úgy határozzák meg, hogy az eredeti kódszóban a bitek számát összeadják, és az vagy páros, vagy páratlan eredményt hozhat. Lásd alábbi táblázat. Eredeti kód Paritásbit Új kód X X X X X X
16 A táblázat a bináris kódokat és a hozzájuk tartozó paritás biteket ábrázolja. A paritás bit az egyesek számát párosra egészíti ki. Ezzel egy bites hibát fel lehet ismerni, egy vagy páratlan számú hiba esetén, de nem lehet korrigálni, mert a hiba nem lokalizálható. Ez az egyszerűen ellenőrizhető paritás bit a gyakorlatban igen hasznos. Paritásellenőrző áramkört gyakran alkalmaznak, mert így a kódtípus kiegészíthető hibafelfedő tulajdonságokkal. 4. ábra. Párhuzamos kódátvitel vázlata A 4. ábrán látható paritásgenerátor állítja elő a paritás bitet, miközben figyeli az adó kimenetét, majd az adóból érkező jelet kiegészíti a paritás bittel. Ezt a kiegészített jelet küldi tovább a paritásvizsgálóba. A paritásvizsgáló figyeli a kapott kódszót. Akkor ad jelzést, ha az egyesek száma nem megfelelő Önellenőrző feladatsor 1. Mit nevezünk kódolásnak? 2. Mit ért paritás biten? 3. Mit nevezünk Hamming-távolságnak? 4. Mekkora a két kódszó Hamming-távolsága? h =? és
17 témazáró feladatsor 1. Egészítse ki az alábbi mondatot! A digitális technika az információ előállításával, foglalkozik. 2. Írja le az analóg és a digitális jel két legfontosabb jellemzőjét! 3. Írja le a decimális számokat 4 9-ig BCD kódban! 4. Egészítse ki az alábbi mondatot! Az..valamely jelenségre vonatkozó értelmes közlést jelent, melynek általában az új ismereteket szolgáltató része fontos a felhasználó részére. Az..az információnak a digitális rendszerekben való konkrét megjelenési formája. 5. Jelölje meg a felsorolásból a helyes meghatározást vagy meghatározásokat! Az esetleges hibák ellenőrzése és kiküszöbölése érdekében a tartalom mellett kontrollinformáció létrehozása és átvitele is szükséges. Az így kialakított kódrendszerek a következő csoportokba sorolhatók: 1. hibaellenőrző kódrendszerek 2. hiba-előállító kódrendszerek 3. hibajavító kódrendszerek 4. információellenőrző kódrendszer 5. bitellenőrző kódrendszer 15
18 7. Logikai algebra lecke: A logikai algebra alapfogalmai Részcélkitűzések 1. A tanuló megismeri a logikai változók szemléltetésének módszereit. 2. A tanuló megismeri a Venn-diagram értelmezését. 3. A tanuló megismeri a Veitch-diagram értelmezését. 4. A tanuló megismeri az idődiagram fogalmát. 5. A tanuló megismeri a logikai függvények fogalmát. 6. A tanuló megismeri a logikai függvények leírásának módját Logikai változók fogalma, szemléltetése A logikai változó a logikai eseményekhez rendelt kétértékű (0, ill. 1) változót jelenti. Írott megjelenítési formája lehet betű vagy szám. Rendszerint az általános kifejezése az arab ABC első betűi, úgymint A, B, C. A logikai változók szemléltetéséhez az alábbi módszerek használatosak: Venn-diagram, Veitch-diagram, idődiagram, KV tábla, folyamatábra Venn-diagram A Venn-diagramok a halmazok tulajdonságait teszik szemléletessé (5. ábra). A diagram elsősorban síkidomokat ábrázol, pl. körök, téglalapok. A halmaz értéke A halmazon belül 1. A halmazon kívül 0. A Venn-diagramok maximum három változóig használhatóak. 5. ábra. Venn-diagramok 16
19 7.1.3 A Veitch-diagram A Veitch-diagramok módosított Venn-diagramok, amelyek a változó igenleges, illetve nemleges értékét egyenlő területrésszel ábrázolják. A Veitchdiagram szélein vonallal és betűvel jelöljük, hogy a változó igenleges, illetve nemleges értéke mely területen található (6. ábra). 6. ábra. Veitch-diagram 7. ábra. Idődiagram Idődiagram A 7. ábra négy változó idődiagramját szemlélteti. Az idődiagramon tetszőleges számú változó ábrázolható egyidejűleg. Segítségükkel követni tudjuk a logikai események időbeli lefolyását Logikai függvények A 8. ábrán a logikai függvény leegyszerűsített modellje látható. Az X 1, X n a logikai függvények bemeneti (más néven független) változóit jelenti. A bemeneti változók hatására bekövetkező változásokat F 1, F n kimeneti (függő) változók reprezentálják. 8. ábra. Függvénykapcsolat Az említett függvények sajátossága abban rejlik, hogy mind a kimeneten, mind a bemeneten csak 0 és 1 értéket vehetnek fel. 17
20 A logikai függvényeket csoportosíthatjuk: a változók időbeli függése és a száma szerint. A változók időbeni függésük szerint lehetnek: 1) Időfüggetlen logikai függvények: Ilyen függvényeket valósítanak meg a kombinációs hálózatok, amelyeknél a kimeneti (függő) változó értékét csak a bemeneti (független) változó értéke tudja befolyásolni. Általános alakban: F = f (X 1, X 2,.,Xn) 2) Időfüggő logikai függvények: Ilyen időfüggő logikai függvényekkel a sorrendi (szekvenciális) hálózatok esetén találkozunk. A kimenet értékét nemcsak a bemeneti jel befolyásolja, hanem az idő, illetve a sorrend is. Általános formában: F = f (X 1t, X 2t,.,F t-1,x 1(t-1),..). A logikai függvények a független változó száma szerint lehetnek: egyváltozós logikai függvények, kétváltozós logikai függvények, többváltozós logikai függvények Önellenőrző feladatsor 1. Egészítse ki az alábbi mondatokat! A logikai változó a.eseményekhez rendelt. változót jelent. Írott megjelenítési formája lehet.. 2. Mit tud a Venn-diagramokról? 3. Mit tud a Veitch-diagramokról? 4. Mit tud az idődiagramokról? 5. Mi a logikai függvények értékükkel kapcsolatos legfőbb sajátossága? 18
21 8. Logikai függvények leírásmódjai lecke: Logikai függvények leírásának módjai Részcélkitűzések 1. A tanuló megismeri a logikai függvények megadásának formáit. 2. A tanuló megismeri a Venn-diagram értelmezését. 3. A tanuló megismeri a Veitch-diagram értelmezését. 4. A tanuló megismeri az idődiagram fogalmát. 5. A tanuló megismeri a logikai függvények fogalmát. 6. A tanuló megismeri a logikai függvények leírásának módját. A logikai függvények sokféle módon megadhatók Szöveges megadási mód Ez a leírási mód szavakkal fogalmazza meg a független változók kombinációit, a logikai kapcsolatokat, illetve a függő változók értékeit Táblázatos leírásmód Táblázatos leírásmód esetén a logikai függvény bemeneti változóit és a kimeneti állapotokat táblázatban írjuk le (9. ábra). 9. ábra. Táblázatos leírásmód Logikai vázlat Logikai vázlat esetén a függvénykapcsolatot áramköri szimbólumokkal ábrázoljuk (10. ábra). 10. ábra. Logikai vázlat 19
22 8.1.4 Algebrai alak A bemeneti változókat a függvénykapcsolatra jellemző műveleti szimbólumok segítségével írjuk le: Megjegyzés: ÉS, a + VAGY kapcsolatot jelent Grafikus megadási mód A többféle ábrázolási mód közül csak hármat ismertetünk. Veitch-tábla (11. ábra): A Veitch-tábla szélein jelöljük, hogy a változó ponált, illetve negált értéke mely területen kerül ábrázolásra. 11. ábra. Veitch-tábla Karnaugh-tábla Szemléltetésül a celláknak megfelelő változók állapotai is fel vannak tüntetve (12. ábra). 12. ábra. Karnaugh-tábla 20
23 Állapotdiagram A köröket összekötő nyilakkal az állapotváltozás valós irányának szemléltetésére nyílik lehetőség (13. ábra). 13. ábra. Állapotdiagram Egyváltozós logikai függvények Egyváltozós logikai függvényről akkor beszélünk, ha a kimeneti jelet egyetlen bemeneti jel befolyásolja. A F 1 0 = 0 F 1 1 = 1 F 2 =A F 1 3 = Elnevezés Konstans 0 Tagadás Jelmásolás Konstans 1 Egyváltozós logikai függvények értékvariációi A bemeneti változó értékének a változása nem befolyásolja a konstans 0, illetve a konstans 1 esetet. (Ezekkel most nem foglalkozunk.) A NEM kapcsolat A negáció, tagadás vagy invertálás azt jelenti, hogy a logikai függvény igazságtartalmát ellenkezőjére változtatjuk. Jelölése pl. (olvasva A negált). Az olyan logikai áramkört, mely tagadást valósít meg, inverternek nevezzük. Az inverter a bemenetén fellépő jelváltást időkéséssel valósítja meg, így a fenti igazságtáblázat csak állandósult állapotban igaz. 21
24 A NEM kapcsolat: MSZ jelkép USA jelkép Idő Realizálás A NEM kapcsolatot érintkezős hálózatokban bontó érintkezőkkel realizálják. A tagadás szabályai: Egy inverter egyéb logikai funkciói: jelgenerálás és időzítésfeladatok megvalósítása. A jelmásolás (jelkövetés) A jelmásoló áramkörnél a bemeneti jel megegyezik a kimeneti jellel. A bemeneti jel időkéséssel jelenik meg a kimeneten. A jelmásolást érintkezős hálózatokban záró érintkezőkkel realizálják. Egy vezérlő berendezésen belül a jelmásoló alkalmazásának oka lehet: érintkezők multiplikálása, terhelési problémák megoldása, teljesítményerősítés, időzítési problémák megoldása. A jelkövető kapcsolat 14. ábra. NEM kapcsolat MSZ jelkép USA jelkép Idő Realizálás 15. ábra. Jelmásoló 22
25 8.1.7 Önellenőrző feladatsor 1. Mit ért a logikai függvény szöveges megadási módján? 2. Milyen szimbólumokat használunk a logikai vázlatban? 3. Mit hangsúlyoz az állapotdiagram? 4. Mikor beszélünk egyváltozós logikai függvényről? 5. Mit nevezünk inverternek? 6. Hogyan ábrázoljuk az invertert? 9. Kétváltozós logikai függvények lecke: Kétváltozós logikai függvények Részcélkitűzések 1. A tanuló megismeri a kétváltozós logikai függvények fogalmát. 2. A tanuló megismeri a kétváltozós logikai függvények jelölését. 3. A tanuló megismeri az ÉS kapcsolat ábrázolási módjait és igazságtáblázatát. 4. A tanuló megismeri a VAGY kapcsolat ábrázolási módjait és igazságtáblázatát. 5. A tanuló megismeri az ANTIVALENCIA kapcsolat ábrázolási módjait és igazságtáblázatát. 6. A tanuló megismeri az EKVIVALENCIA kapcsolat ábrázolási módjait és igazságtáblázatát. 7. A tanuló megismeri a NEM-ÉS kapcsolat ábrázolási módjait és igazságtáblázatát. 8. A tanuló megismeri a NEM-VAGY kapcsolat ábrázolási módjait és igazságtáblázatát. 9. A tanuló megismeri a többváltozós logikai függvények fogalmát. 23
26 Kétváltozós logikai függvényről akkor beszélünk, amikor két bemeneti változó értéke határozza meg a kimenet állapotát A B F 2 0 F 2 1 F 2 2 F 2 3 F 2 4 F 2 5 F 2 6 F 2 7 F 2 8 F 2 9 F 2 10 F 2 11 F 2 12 F 2 13 F F Kétváltozós logikai függvények táblázata A fenti táblázatot megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy ha a NAND (F 7 2 ) és az ÉS (F 8 2 ) függvény közzé egy képzeletbeli szimmetriavonalat húzunk, a vonaltól azonos távolságra levő függvények egymás negáltjai ÉS kapcsolat F 2 8 (A,B) = A B = A&B = A B=AB ÉS kapcsolatnak nevezünk minden olyan logikai kapcsolatot, amely csak akkor igaz, ha minden bemenő értéke igaz. További szokásos elnevezések: AND művelet, konjunkció, logikai szorzás (16., valamint 17. ábra). VENN VEITCH IDŐ MSZ JELKÉP AMERIKAI ÉRINTKEZŐS REALIZÁLÁS 16. ábra. ÉS kapcsolat 24
27 A B F ábra. ÉS kapcsolat igazságtáblázata Érintkezős hálózatokban az ÉS kapcsolat záró érintkezők soros kapcsolásával valósítható meg. Az ÉS kapcsolatot fizikailag realizáló áramkört ÉS kapunak (AND gate) nevezzük. Az ÉS kapcsolat tetszőleges számú (n) változóra általánosítható: F = X 1 X 2 X n VAGY kapcsolat F 2 14 (A,B) = A B = A + B A VAGY függvény értéke csak akkor 0, ha a bemeneti változók értéke 0 (18., valamint 19. ábra). VENN VEITCH IDŐ MSZ JELKÉP AMERIKAI ÉRINTKEZŐS REALIZÁLÁS 18. ábra. VAGY kapcsolat 25
28 A B F ábra. VAGY kapcsolat igazságtáblázata További szokásos elnevezések: diszjunkció, OR művelet, logikai összeadás. A VAGY kapcsolatot érintkezős hálózatokban záró érintkezők párhuzamos kapcsolásával lehet megvalósítani. A VAGY művelet tetszőleges számú (n) változóra értelmezhető: F=X 1 X 2 Xn Antivalencia kapcsolat Csak akkor igaz, ha a bemeneti változók ellentétes értékűek. Használt elnevezések még: kizáró VAGY, exclusiv OR (20., valamint 21. ábra). VENN VEITCH IDŐ MSZ JELKÉP AMERIKAI ÉRINTKEZŐS REALIZÁLÁS 20. ábra. Antivalencia kapcsolat 26
29 A B F ábra. Az antivalencia kapcsolat igazságtáblázata Ekvivalencia kapcsolat (A Csak akkor igaz, ha a bemenetein lévő jelek megegyeznek. Használt elnevezések még: exclusiv NOR (XNOR, EXNOR). (22., valamint 23. ábra.) VENN VEITCH IDŐ MSZ JELKÉP AMERIKAI ÉRINTKEZŐS REALIZÁLÁS 22. ábra. Az ekvivalencia kapcsolat A B F ábra. Az ekvivalencia kapcsolat igazságtáblázata 27
30 9.1.5 NEM ÉS kapcsolat A kimenetén csak akkor jelenik meg 0, ha az összes bemenete 1 értékű. Használt elnevezések még: NOT AND, röviden NAND kapcsolatnak nevezzük. A NAND kapu bemenetén a 0 jel a meghatározó. (24., valamint 25. ábra.) A NAND művelet N változó esetén: VENN VEITCH IDŐ MSZ JEL- KÉP AMERIKAI ÉRINTKEZŐS REALIZÁLÁS 24. ábra. NAND kapcsolat A B F ábra. A NAND kapcsolat igazságtáblázata 28
31 9.1.6 NEM VAGY kapcsolat A NEM-VAGY kapcsolat kimeneti értéke csak akkor 1, ha a bemeneti változók értéke 0. (26., valamint 27. ábra.) VENN VEITCH IDŐ MSZ JEL- KÉP AMERI- KAI ÉRINTKEZŐS REALIZÁLÁS 26. ábra. NOR kapcsolat A B F ábra A NOR kapcsolat igazságtáblázata Használt elnevezések még: NOT OR, rövidítése: NOR művelet. A NAND és a NOR műveleteket univerzális műveleteknek is nevezzük, mert e kapuk segítségével bármely más logikai kapcsolat felépíthető. 29
32 9.1.7 Többváltozós logikai függvények A gyakorlati problémák megoldása során a legtöbbször többváltozós logikai függvényekkel találkozhatunk. Kettőnél több független változó esetén, az előzőekben már megismert függvénykapcsolatokon kívül még számos függvénykapcsolat jöhet létre, melyekkel most nem foglalkozunk Önellenőrző feladatsor 1. Egészítse ki az alábbi mondatot! Kétváltozós logikai függvényről akkor beszélünk, amikor két határozza meg a kimenet állapotát. 2. Írja le és nevezze meg az F 2 7 függvényt! 2 3. Írja le és nevezze meg az F 8 függvényt! 4. Rajzolja le a VAGY kapcsolat MSZ jelképét és érintkezős realizálását! 5. Rajzolja le a NEM-ÉS kapcsolat MSZ jelképét és igazságtábláját! 6. Jelenítse meg Veitch-táblán a NEM-VAGY kapcsolatot! 7. Rajzolja le érintkezős realizálással az ekvivalencia kapcsolatot! 8. Rajzolja le idődiagramon a NAND kapcsolatot! 9. Jelenítse meg Veitch-táblán az ekvivalencia kapcsolatot! 10. Csoportosítsa a logikai függvényeket változóik száma szerint! 10. A logikai algebra szabályai lecke: A logikai algebra szabályai Részcélkitűzések 1. A tanuló ismerje meg a logikai algebra alapvető szabályait. 2. A tanuló ismerje meg a logikai algebra alaptételeit. 3. A tanuló ismerje meg a De Morgan-tételt. 30
33 A logikai algebra szabályai 1) Kommutatív szabály: az azonos logikai sorrendben levő változók sorrendje tetszőleges. A + B = B + A A B = B A 2) Asszociatív szabály: a művelet eredménye nem függ a műveletvégzés sorrendjétől. 3) Disztributív szabály: 4.2 A logikai algebra alaptételei: (A+B)+C=(B+C)+A=(A+C)+B (A B) C=(B C) A=(A C) B A+(B C)=(A+B) (A+C) A (B+C)=(A B)+(A C) A 0=0 A =0 A 1=A A+ =1 A A=A =A A+0=A A+1=1 A (B+A)=A A B+A=A A+A=A = Logikai függvények szabályos alakjai A logikai függvények szabályos alakjainak alkalmazása azt a célt szolgálja, hogy segítségével a függvényt egyértelmű, meghatározott szabályok szerinti alakban írjuk fel. Alapfogalmak Term: a bemeneti változók azon csoportja, melyet azonos logikai kapcsolatra jellemző szimbólummal kötünk össze. 31
34 Minterm: A logikai függvények szabályos alakjának elemi ÉS kapcsolatait mintermnek nevezzük. A független (bemeneti) változók a logikai függvényben igaz vagy tagadott formában, egyszer és csakis egyszer szerepelhetnek. Jelölése: m i,ahol az m a minterm, n a független változók n számát és az i a minterm sorszámát jelölik (28. ábra). 28. ábra. Kétváltozós logikai függvény, minterm tábla Maxterm: A logikai függvények szabályos alakjának elemi VAGY kapcsolatait maxtermnek nevezzük. A független változók a logikai függvényben igaz vagy tagadott formában, egyszer és csakis egyszer szerepelhetnek. n Jelölése: M i,ahol az M a maxterm, n a független változók számát és az i a maxterm sorszámát jelölik. Diszjunktív szabályos alak: mintermek VAGY kapcsolatából áll. Pl.: F 4 =m m 5 2 +m 2 2 +m 0 2 Konjunktív szabályos alak: maxtermek ÉS kapcsolatából áll: Pl.: F 4 =M 5 2 +M 9 2 +M
35 Logikai függvények egyszerűsítése Boole-algebrai úton történő egyszerűsítés A logikai függvények egyszerűsítésére a legegyszerűbb módszer a Boolalgebrai úton történő egyszerűsítés. Egyetlen hátránya, hogy bonyolultabb függvények esetén nem biztos, hogy a legegyszerűbb alakot kapjuk. De a szisztematikus egyszerűsítési eljárásokkal ez a probléma is kiküszöbölhető. A szisztematikus egyszerűsítés elve a logikai algebra azonosságain alapul. Pl.: Azaz, ha két szabályos term csak egyetlen változó logikai értékében tér el egymástól, akkor a két term összevonható, és a képződött új termben csak azok a változók szerepelnek, amelyek mindkét termben azonos logikai értékűek voltak. Az azonosságok sorozatos ismétlésével jutunk el az egyszerűsített függvényhez. Egyszerűsítés grafikus módszerrel: Egyszerűsítsük Karnaugh-táblával a következő logikai függvényt (29. ábra): Megoldás: F 4 =F 1 +F 2 +F ábra. Karnaugh-tábla kiolvasása 33
36 Önellenőrző feladatsor 1. Hogy szól a kommutatív szabály? 2. Sorolja fel a logikai alaptételeket! 3. Mit nevezünk termnek? 4. Mit tud a diszjunktív szabályos alakról? 5. Mi a különbség a logikai függvények diszjunktív és konjuktív szabályos alakjai között? témazáró feladatsor 1. Egészítse ki a mondat végét felsorolással! A logikai változók szemléltetéséhez az alábbi módszerek használatosak: diagram,..diagram,.diagram,.. tábla,.ábra. 2. Csoportosítsa a logikai függvényeket a változók időbeli függése és a száma szerint! 3. Ismertesse a logikai függvények ötféle leírásmódját! 4. Ábrázolja az ÉS kapcsolatot érintkezős realizálással, valamint MSZ jelképpel, és írja le igazságtábláját! 5. Egészítse ki az alábbi mondatot! A logikai függvények szabályos alakjának elemi.. kapcsolatait.nek nevezzük. A független (bemeneti) változók a logikai függvényben igaz vagy tagadott formában, egyszer és csakis egyszer szerepelhetnek. Jelölése:..,ahol az. a term, n a független változók számát, és az i a.term sorszámát jelölik. 6. Írja le a De-Morgan-tételt logikai algebrai alakban! 34
37 11. Kombinációs hálózatok lecke: Kombinációs hálózatok Részcélkitűzések 1. A tanuló megismeri a funkcionálisan teljes rendszer fogalmát. 2. A tanuló megismeri a funkcionálisan teljes rendszer típusait. 3. A tanuló megismeri a két- vagy többszintű hálózatok alapjait. 4. A tanuló megismeri a hazárd fogalmát Funkcionálisan teljes rendszerek A függvények formájában leírt logikai kapcsolatok fizikai megvalósítását funkcionálisan teljes rendszerekkel lehetséges realizálni. Funkcionálisan teljes rendszereknek nevezzük azokat a kapukat, amelyekből bármilyen hálózat megvalósítható. Fontos előnyük, hogy a megvalósításhoz csak bizonyos típusú áramkör szükséges. Funkcionálisan teljes rendszerek típusai: NEM-ÉS-VAGY rendszer: A logikai kapuk tetszőleges elrendezésével bármilyen logikai függvény kifejezhető ÉS, VAGY és a NEGÁCIÓ kapuk felhasználásával. NAND-rendszer: Az ÉS VAGY NEM függvények a De Morgan-azonosság segítségével átírhatóak NAND logikai függvényekké. NOR-rendszer: A NEM ÉS rendszerben megvalósított függvények kifejezhetők és realizálhatók NEM VAGY rendszerben is Két- vagy többszintű hálózatok Kétszintű hálózatról akkor beszélünk, ha a bemeneti jel két kapuáramkörön keresztül jut el a kimenetre (30. ábra). A hálózat szintjeit a logikai kapcsolat kimenetétől számoljuk a bemenet felé. 35
38 30. ábra. Kétszintű hálózat Hazárdok Az eddigi kombinációs hálózatok megvalósításánál feltételeztük, hogy a bemeneti jelek egy időben jelennek meg az áramkör kimenetén. A jelek különböző útvonalakon különböző késleltetéssel jutnak el a kimenetig. Ha a bemeneti kapura érkező jelek közül az egyik több logikai kapun érkezik, a másik esetleg direkt, akkor, ha másért nem, az áramkörök kapacitív összetevői miatt az érkező jelek között időkülönbség lehet. Ennek következtében hamis, hibás kimeneti állapot, azaz hazárd állhat be. Az áramköri hazárdok eltávolítása egy speciális eljárást igényel. Először meg kell találni őket. Az logikai függvény első ránézésre jónak tűnik, aztán észrevesszük, hogy a B és C logikai 1 értéke előtt az előző eset áll fenn (31. ábra). A függvényt kibővítjük új tag beírásával: 31. ábra. Hazárd szemléltetése 36
39 Ezzel a függvényt nem módosítottuk. Ez a bővítés azonban mégis megérdemel egy gondolatot, hiszen kitűzött és elfogadott minimalizálási szándékunknak ellentmond. A hazárdok megszüntetésére több tervezési módszer is létezik. A megoldás elsajátítása további, már felsőfokú tanulmányok során lehetséges Önellenőrző feladatsor 1. Ismertesse a funkcionálisan teljes rendszer fogalmát! 2. Sorolja fel a funkcionálisan teljes rendszer típusait! 3. Mit ért két- vagy többszintű hálózatok alatt? 4. Mit ért hazárd alatt? 5. Miért jöhet létre hazárd? 12. Digitális alapáramkörök lecke: Digitális alapáramkörök Részcélkitűzések 1. A tanuló megismeri a tranzisztor-tranzisztor logika (TTL) jellemző feszültség- és áramszintjeit. 2. A tanuló megismeri a diódával megvalósított logikai áramkört és működését. 3. A tanuló megismeri a tranzisztorral megvalósított logikai áramkört és működését Diódás logikai áramkörök (DDL) A legegyszerűbben megvalósítható logikai áramkör a DDL (diode-diodelogic). Az ideális dióda egyik irányba vezet, míg a másik irányba szakadásként viselkedik. A valóságos dióda akkor vezet, ha kellően nagy nyitóirányú feszültséget kapcsolunk az elektródáira, és nem vezet, ha megfelelő mértékű záró feszültség jut az elektródáira. A vezető dióda R v átmeneti ellenállással és U m maradékfeszültséggel, a zárt dióda R z átvezetési ellenállással és I m maradékárammal jellemezhető, ahogy ez az alábbi, az SI dióda elektronikai jellemzőit ábrázoló táblázatban látszik. 37
40 Típus R v [Ω] R z [Ω] U m [V] I m [µa] Si ~ A diódás logikai áramkörökkel megvalósítható az ÉS kapcsolat és a VAGY kapcsolat (32. és 33. ábra). 32. ábra. Pozitív VAGY kapcsolat diódákkal 33. ábra. Pozitív ÉS kapcsolat diódákkal Érdekes és hangsúlyozandó: csak a logikai állapothoz rendelt pozitív vagy negatív feszültségszintek megválasztásán múlik, hogy melyik kapcsolás végzi az ÉS, és melyik a VAGY műveletet. Negatív logika, ha a - =1, + =0 Pozitív logika, ha a + =1, - =0 38
41 Részletezzük a 33. ábrán látható pozitív logikai kialakítású ( + ) ÉS kapu működését olyan értelmezés szerint, hogy a +UT=5V az alkalmazott feszültségek pedig TTL szintek (34. ábra). Az A és B bemenetre L szintet kapcsolunk (L=0V), a D 1 és D 2 diódát a 0V nyitja, mivel a tápfeszültség +. A diódatípushoz illeszkedő áramot, a szükséges maradékfeszültség biztosításának figyelembevételével, R értékével beállítjuk. A diódák vezetni fognak, az áram a bemenetek felé folyik, a kimenet a TTL feszültségértékek szerint (34. ábra) L szintnek felel meg. Ha az A bemenetre L szintet, a B bemenetre H szintet kapcsolunk, a D 1 dióda vezet, a D 2 dióda pedig zárt állapotba kerül. A D 1 dióda a kimenetet lehúzza, így a kimenet L szinten lesz. (Gondoljunk közben Kirchoff I-törvényre és az Ohm-törvényre. Rendszerint egyszerűsíti a szemléletet, ha a három alaptörvény folyamatosan szemünk előtt lebeg. Kirchoff I.-II. és Ohm-törvények.) Mindkét bemenetre H szintet kapcsolva (U H = +5V), D 1 és D 2 diódák lezárnak, ami a kimeneten H szintet eredményez Tranzisztor-tranzisztor logikai áramkör (TTL) A 34. ábrán a TTL áramkörök jellemző, specifikáció szerinti, mondhatni szabványos feszültség és áram szélsőértékei találhatók. 34. ábra. A TTL jellemző szintjei Az SI dióda elektronikai jellemzőit bemutató táblázat tanulmányozása azért is elengedhetetlen, mert egyrészt a 0 V es 5 V között értelmezett 39
42 adatátviteli rendszerek ezt követik, másrészt ez az alapgondolata minden más digitális adatátvitel fizikai értelmezésének. A táblázatból könnyedén értelmezhető a TTL (tranzisztor-tranzisztor logika) szabvány bemeneti és kimeneti H (magas) és L (alacsony) feszültségszintjei és a hozzá kapcsolódó áramerősségek. +5V +5V +5V R 4 R 1 R 2 T 4 T 1 T 2 D 1 U BE1 U BE2 T 3 U KI R ábra. NAND kapu funkciójú integrált áramkör A TTL (transistor transistor logic) áramkörök ma már integrált áramköri formában kerülnek kivitelezésre (36. ábra). A 35. ábrán egy NAND kapu funkciójú integrált áramkör egyik lehetséges és általánosított belső felépítése látható. A DDL kapcsolás bemeneti diódáit több emitterű (multiemitteres) tranzisztorral valósítják meg. A bemeneti T 1 tranzisztor B-E diódái ÉS kapcsolatot valósítanak meg. Tekintsük át az áramkör működését! Ha mindkét bemenetre H állapotot kapcsolunk, a T 1 tranzisztor bemeneti diódái zárva vannak, mivel az emitter magasabb feszültségen van, mint a bázis. A B-C dióda mindig vezet, a kollektor feszültsége ~1.4V, ennek következtében T 2 és T 3 vezet. A kimeneten U KI alacsony szintre kerül, feszültsége ~0V. 40
43 Ha az egyik bemeneten L szint, azaz ~0V van, akkor ehhez a bemenethez tartozó B-E dióda nyit, hiszen a bázisa az R 1 -en keresztül, nyitó irányú előfeszítést kap. A T 1 tranzisztor nyit, ennek következtében a C-E feszültsége L szintre kerül. (~0V) T 2 és T 3 zárva van. T 4 bázisába az R 2 ellenálláson keresztül áram folyik, és a kimenet feszültségét a nyitott D 1 diódán keresztül H (~5V) szintre kapcsolja. Például nézzünk meg egy bemeneti és egy kimeneti lábat : Feszültségmérővel mérve 0.8V alatt L szint, 2V fölött H szint (bemenet) Feszültségmérővel mérve 0.4V alatt L szint, 2.4V fölött H szint (kimenet) 36. ábra. Logikai IC rajzjele és képe Önellenőrző feladatsor 1. Mit ért DDL rövidítés alatt? 2. Egészítse ki az alábbi mondatot! A valóságos dióda akkor vezet, ha feszültséget kapcsolunk elektródáira, és nem vezet, ha megfelelő. feszültség jut elektródáira. 41
44 3. Egészítse ki az alábbi táblázatot a hiányzó adatokkal! Típus R v [Ω] R z [Ω] U m [V] I m [µa] Si DDL kapcsolással milyen logikai áramkör valósítható meg legegyszerűbben? 5. Mi dönti el, hogy a DDL kapcsolás AND vagy OR műveletet végez? 6. Egészítse ki az alábbi táblázatot a hiányzó adatokkal! A TTL jellemző szintjei 7. Mit ért a tranzisztor nyitott állapotban van meghatározás alatt? 8. Mekkora feszültség lehet egy zárt tranzisztor kollektorán? 9. Mekkora feszültség lehet egy nyitott tranzisztor kollektorán? 10. Milyen logikai szintnek felel meg 3,7V feszültség? 42
45 13. Digitális alapáramkörök mérése, hibakeresése lecke: Digitális alapáramkörök mérése, hibakeresése Részcélkitűzések 1. A tanuló megismeri a diódával megvalósított logikai áramkörök műszeres vizsgálatának legalapvetőbb módszereit. 2. A tanuló megismeri a tranzisztorral megvalósított logikai áramkörök műszeres vizsgálatának legalapvetőbb módszereit A méréstechnika alapvető követelményei Elsőként hangsúlyoznunk kell azt a követelményt, hogy a gyakorlati mérésekhez pontosan ismerni kell az előzőekben leírt tananyagot. Mérni csak az tud, aki ismeri a mérendő áramkör pontos működését. Szükséges és elengedhetetlen a jól működő áramkörben lévő feszültség és áram viszonyát ismerni. Tudnunk kell, hogy mit akarunk mérni, és azt, hogy miért mérjük. Fel kell ismerni a jó eredményű mérést, és meg kell tudni különböztetni a hibás értéktől. Ismerni kell a mérőműszer tulajdonságait, mert ez is befolyással lehet a megjelenített mért értékre. Mérési tévedés, illetve hibás mérés következtében is mérhetünk rossz eredményt, amiről már (kellő ismeret hiányában) nem lehet eldönteni, hogy a mért áramkör hibás, vagy a mérés téves. Fenti mondatokat megszívlelésre ajánljuk! A 32. ábrán látható diódás logikai áramkör vizsgálata Minden áramkörről általánosan elmondható a vizsgálat alábbi menete: Mérjünk tápfeszültséget! Ehhez a méréshez ismerni kell a tápforrás tulajdonságait. (Ideális vizsgálati alap egy áramhatárolóval ellátott stabilizált labortáp. Ha nem áll rendelkezésre megfelelő stabil laboratóriumi tápegység, akkor minimum, hogy pontosan tudjuk a tápforrás kimeneti feszültségét, terhelhetőségét, brumm feszültségét.) A tápfeszültségnek az áramkör számára szükséges szintűnek kell lennie (32. és 33 ábra +UT, 35 ábra R 1, R 2, R 4 -en +5V). 43
46 Mérjünk áramfelvételt! Ehhez a méréshez ismerni kell az áramkör hibátlan működésével együtt járó áramfelvételt. a) Ha az áramfelvétel kisebb, mint a várt érték, abból arra a következtetésre juthatunk, hogy valamelyik áramköri rész nem funkcionál, méghozzá olyan módon, hogy benne szakadás található, vagy a benne lévő félvezetők zárt állapotban vannak. b) Ha az áramfelvétel nagyobb, mint a várt érték, az abból adódhat, hogy valamelyik áramköri rész részlegesen vagy saját rendszerében teljes mértékben zárlat alatt van, esetleg a félvezető akkor is nyitott állapotú, amikor zárt állapotban kellene lennie. A tápfeszültség- és áramviszonyok mérése után mindig a kimeneti viszonyokat kell vizsgálni! A 32. és 33. ábra szerinti áramkör esetén mérendő a kimeneti feszültség értéke. Mivel pontosan és biztosan tudjuk, hogy a kimeneten logikai 1 esetén 5V-nak kell lenni, vagy logikai 0 esetén a dióda U m értéke, azaz ~0.7V. Ha mindkét bemenetre logikai 1 értéket, azaz 5V feszültséget kapcsolunk, pozitív logikai értelmezés szerint ÉS kapcsolatot valósít meg az áramkör, tehát a kimeneten H szintet, azaz 5V feszültséget kell mérnünk. Ha ez nem így van, és a mérésünkben nincs műhiba (amit magunk követtünk el), akkor immár hidegen, vagyis a kikapcsolt áramkörből az R 1 ellenállást kiemelve ohmikus értéket kell mérnünk. Ha minden más jó (forrasztások, csatlakozók), akkor az ellenállás a névleges értékűnél sokkal nagyobb lett ( megnyúlt ), meglehet, hogy szakadt. Ezzel nincs vége! Egy ellenállás a legritkább esetben válik szakadttá anyaghiba miatt, az ilyen eset az ellenálláson korábban átfolyt, jelentős túláram miatt következik be az esetek túlnyomó többségében. A 32. és 33. ábra szerinti áramkör esetén ez azt jelenti, hogy a D 1 és D 2 diódák közül legalább az egyik zárlatos (ezt úgy kell érteni, hogy záró irányú feszültséget rákapcsolva is vezet, szinte 0 ellenállással), vagy mindkét dióda ilyen. Az áramkörben még néhány hasonló logikára épített mérés végezhető el, amihez kitartást kívánunk! 44
47 A 35. ábra szerinti logikai áramkör vizsgálata Minden, amit a alatt leírtunk, itt is megállja a helyét. A mérés menete, az általános követelmények stb., tehát fentiek ismétlésébe nem bocsátkozunk. Rátérünk a tranzisztorok mérésére. A tranzisztorok két módszerrel és két állapotban vizsgálandók: vizsgálhatók áramkörön kívüli és áramkörön belüli módon. Áramkörön kívül hideg ellenállásméréssel és tranzisztorteszterrel. Áramkörön belül vezérlés nélkül és vezérelt állapotban. Az áramkörön kívüli mérés történhet ellenállásmérés módszerével. Ekkor a három kivezetést úgy tekintjük, mintha két dióda lenne egymással szembe fordítva. (Hangsúlyozandó, hogy ettől még a tranzisztor nem két dióda egymással szembe fordítva, csak mérhető így!) A mérés menete: a műszert diódamérési funkcióba kapcsolva mérjük az E-B ellenállását záró és nyitó irányban, majd ugyanezt a mérést B-C dióda között is elvégezzük. Nem az a lényeg, hogy pontosan milyen ohm-os értéket mérünk, mert ez műszertípusonként kissé eltérhet. Abból vonhatunk le következtetést, hogy nyitó irányban néhány 100 ohm-ot kell mérnünk, záró irányban szakadást. Mivel egy adott műszertípusnál, amit esetleg nem ismerünk rutinszerűen, előre nem tudható a pontos érték, úgy tehetünk megállapítást, ha összehasonlítjuk a mért értéket egy ugyanilyen típusú és biztosan hibátlan tranzisztorral. A P-N-P és az N-P-N tranzisztorok értelemszerűen ellentétes polaritás esetén nyitó és záró irányúak. Tranzisztorteszterrel rendszerint a h 21 paraméter, azaz az áramerősítési tényező vizsgálata a leggyakoribb. Ennek a mérésnek az elsődleges célja nem az áramerősítési tényező legnagyobb értékének keresése egy adott típuson belül, hanem az, hogy egy pontosan megtervezett áramkörbe ugyanolyan paraméterű tranzisztorok kerüljenek beépítésre. Ez a mérés a csatolt, egymással kapcsolatba kerülő körök egyensúlyban lévő működését szolgálja. 45
48 Az áramkörön belüli, de vezéreletlen állapot vizsgálatához tudnunk kell, hogy milyen alapkapcsolásban van a tranzisztor, hiszen annak megfelelő feszültségeket kell mérnünk. Az E-B (emitter-bázis) feszültég hatására változó I C (kollektor) áramkarakterisztikából állapíthatjuk meg, hogy az adott alkalmazás esetén milyen feszültség felel meg az alapbeállításnak. Az áramkörön belüli, de vezérelt állapot vizsgálatához tudnunk kell, hogy milyen kimeneti feszültségnek kell lennie az adott kapcsolás esetén, vezérlés hatására. Ha a kimeneti jel a várt érték, az egyben azt is jelenti, hogy a meghajtás rendben van. Ha a kimeneti feszültség vagy jelalak ettől eltér (a jelalakot oszcilloszkóppal mérjük), akkor kell mérnünk a bemenetet. Azt kell megvizsgálni, hogy jelen van a vezérlés szükséges értéke vagy nincs. Ha nincs vezérlés, akkor külső forrásról (amihez a bemenetet le kell választani az őt meghajtó áramkörről) vagy komplex generátorról biztosíthatjuk az áramkör működéséhez szükséges meghajtást. Az előzőekből érzékelhető, hogy ebben a terjedelemben és óraszámban nem lehetséges a méréstechnika teljes körű feldolgozása, de reméljük, sikerült gondolatokat ébreszteni, és néhány, általunk legfontosabbnak ítélt ismeretet átadni Önellenőrző feladatsor 1. Mit kell tudnunk egy áramkör működtetésére szánt tápfeszültségről? 2. Mit értünk terheletlen feszültség alatt? 3. Mit értünk nyugalmi áram mérése alatt? 4. Dióda esetén mit értünk a következő jelölések alatt? R v, U m, R z, I m, 5. Milyen értékű feszültség mérhető egy nyitott állapotú diódán? 6. Milyen műszerbeállítással mérhető a dióda nyitó irányú ellenállása, és mi a várható helyes érték? 46
49 7. Milyen mérési módszerekkel vizsgálható egy tranzisztor? 8. Mit ért h 21 paraméter mérése alatt, milyen célokat szolgálhat ez a mérés? témazáró feladatsor 1. Egészítse ki a mondatot! Funkcionálisan teljes rendszereknek nevezzük azokat a, amelyekből hálózat megvalósítható. Fontos előnye, hogy a megvalósításhoz csak.. típusú áramkör szükséges. 2. Sorolja fel a funkcionálisan teljes rendszerek típusait! 3. Mit nevezünk hazárdnak, és hogyan jön létre? 4. Rajzoljon le egy pozitív ÉS kapcsolatot megvalósító DDL áramkört! 5. Mekkora feszültségérték lehet a TTL ajánlás szerint, ami még L szintnek felel meg egy logikai áramkör kimenetén, és mekkora érték ugyanez egy bemeneten? 6. Rajzolja be a következő ábrán egy Ön által kiválasztott kapu beés kimenetét, és írja mellé a küszöbfeszültség-szinteket! 47
50 Összefoglaló feladatsor 1. Sorolja fel az analóg jel jellemzőit! 5 pont 2. Alakítsa bináris alakra a 230 decimális számot, majd írja le hexadecimális formában is! 5 pont 3. Írja le a decimális számokat 0-9-ig BCD kódban! 5 pont 4. Egészítse ki az alábbi mondatot! 5 pont A paritás bit az eredeti kód bitjeinek vagy. bitjeinek számáról ad információt. A paritásbit értékét úgy határozzák meg, hogy az eredeti kódszóban a bitek., és az vagy., vagy eredményt hozhat. 5. Egészítse ki az alábbi mondatokat! 5 pont A logikai változó egy mennyiség vagy objektum. Egy adott érték szolgálja. Írott megjelenítési formája lehet Írja le az alábbi logikai kapcsolatok igazságtábláit! 20 pont ÉS, VAGY, ANTIVALENCIA, EKVIVALENCIA, NEM-ÉS. 7. Egészítse ki az alábbi mondatot! 5 pont A függvények szabályos alakjainak alkalmazása azt a célt szolgálja, hogy segítségével a, szerinti alakban írjuk fel. 8. Egészítse ki az alábbi mondatokat! 5 pont rendszereknek nevezzük azokat a kapukat, amelyekből..megvalósítható. Fontos előnye, hogy a megvalósításhoz csak bizonyos típusú. szükséges. 48
51 9. Egészítse ki az alábbi mondatot! 5 pont A vezető dióda..ellenállással és..feszültséggel, a zárt dióda..ellenállással és árammal 10. Sorolja fel, egy áramkör hibakereső mérése során mire irányul az első öt mérés! 10 pont 11. Egészítse ki az alábbi mondatokat! 10 pont Tranzisztorteszterrel rendszerint a.paraméter, azaz az..tényező vizsgálata a leggyakoribb. Ennek a mérésnek az elsődleges célja nem az. tényező legnagyobb értékének keresése egy adott típuson belül, hanem az, hogy egy pontosan megtervezett áramkörbe ugyanolyan tranzisztorok kerüljenek beépítésre. Ez a mérés a csatolt, egymással kapcsolatba kerülő körök. lévő működését szolgálja. Értékelés, feladatmegoldások ÖNELLENŐRZŐ FELADATSOROK Önellenőrző feladatsor 1. Egészítse ki a mondatot! érzékelhető, feldolgozható, jel 2. Jelölje meg a helyes választ! a) Folytonos, c) tetszőleges értéket vehet fel. 3. Jelölje meg a helyes választ! b) diszkrét, c) csak meghatározott értéket vehet fel. 4. Egészítse ki a mondatot! digitális jel, kódolt Önellenőrző feladatsor 1. Mit ért digitális technikán? A digitális technika az információ bináris számrendszerben való kezelése. 2. Mi a különbség az analóg és a digitális mennyiségek között? Az analóg mennyiség tetszőleges értéket vehet fel, időben folytonos. A digitális menynyiség két értéket vehet fel, időben diszkrét. 3. Minek a rövidítése az LSB, és mit jelent? Low Significant Bit, a legalacsonyabb helyi értékű bit. 4. Mit tud a bináris számrendszerről? 49
52 A bináris számrendszer két elemet tartalmaz (r=2). A bináris vagy más néven a kettes számrendszer a 0 és az 1 számjegyek különböző kombinációiból épül fel. 5. Mi az a bináris kód? A decimális számok bináris alakú, azaz kettes számrendszerbeli felírása. 6. Oldja meg a következő feladatot! a) , b) 21, Önellenőrző feladatsor 1. Mit nevezünk kódolásnak? Két szimbólumrendszer egymáshoz rendelését kódolásnak nevezzük. 2. Mit ért paritás biten? A paritás bit az eredeti kód páros (0) vagy páratlan (1) bitjeinek számáról ad információt. A paritás bit értékét úgy határozzák meg, hogy az eredeti kódszóban a bitek számát összeadják, és az vagy páros, vagy páratlan eredményt hozhat. 3. Mit nevezünk Hamming-távolságnak? Két kódszó Hamming-távolsága megmutatja, hogy egy kódszó hány elemét kell megváltoztatni ahhoz, hogy a másik kódszóval megegyezzen. 4. Mekkor a két kódszó Hamming-távolsága? Önellenőrző feladatsor 1. Egészítse ki az alábbi mondatokat! logikai, kétértékű, betű vagy szám. 2. Mit tud a Venn-diagramokról? A Venn-diagramok a halmazok tulajdonságait teszik szemléletessé. A diagram elsősorban síkidomokat ábrázol, pl. körök, téglalapok. A halmaz értéke A halmazon belül 1. A halmazon kívül Mit tud a Veitch-diagramokról? A Veitch-diagramok módosított Venn-diagramok, amelyek a változó igenleges, illetve nemleges értékét egyenlő területrésszel ábrázolják. A Veitch-diagram szélein vonallal és betűvel jelöljük, hogy a változó igenleges, illetve nemleges értéke mely területen található. 4. Mit tud az idődiagramokról? Az idődiagramon tetszőleges számú változó ábrázolható egyidejűleg. Segítségükkel követni tudjuk a logikai események időbeli lefolyását. 5. Mi a logikai függvények értékükkel kapcsolatos legfőbb sajátossága? Mind a bemeneten, mind a kimeneten csak 1 és 0 értéket vehetnek fel Önellenőrző feladatsor 1. Mit ért a logikai függvény szöveges megadási módján? Szavakkal fogalmazza meg a független változók kombinációit, a logikai kapcsolatokat, illetve a függő változók értékeit. 2. Milyen szimbólumokat használunk a logikai vázlatban? Áramköri szimbólumokat. 3. Mit hangsúlyoz az állapotdiagram? A valós irány szemléltetését. 4. Mikor beszélünk egyváltozós logikai függvényről? Ha a kimeneti jelet egyetlen bemeneti jel befolyásolja. 5. Mit nevezünk inverternek? Az olyan áramkört, ami tagadást valósít meg. 6. Hogyan ábrázoljuk az invertert? 50
53 9.1.8 Önellenőrző feladatsor 1. Egészítse ki az alábbi mondatot! Bemeneti változó. 2. Írja le és nevezze meg az F 7 2 függvényt! 1110, NEM-ÉS 3. Írja le és nevezze meg az F 8 2 függvényt! 0001, ÉS 4. Rajzolja le a VAGY kapcsolat MSZ jelképét és érintkezős realizálását! 5. Rajzolja le a NEM-ÉS kapcsolat MSZ jelképét és igazságtábláját! A B F Jelenítse meg Veitch-táblán a NEM-VAGY kapcsolatot! 7. Rajzolja le érintkezős realizálással az ekvivalencia kapcsolatot! 8. Rajzolja le idődiagramon a NAND kapcsolatot! 9. Jelenítse meg Veitch-táblán az ekvivalencia kapcsolatot! 51
54 10. Csoportosítsa a logikai függvényeket változóik száma szerint! Egyváltozós, kétváltozós, többváltozós Önellenőrző feladatsor 1. Hogyan szól a kommutatív szabály? Azonos logikai sorrendben lévő változók sorrendje tetszőleges. 2. Sorolja fel a logikai alaptételeket! A 0=0, A =0, A 1=A, A+ =1, A A=A, =A, A+0=AA (B+A)=A, A+1=1, A B+A=A, A+A=A, = + 3. Mit nevezünk termnek? A bemeneti változók azon csoportja, melyet azonos logikai kapcsolatra jellemző szimbólummal kötünk össze. 4. Mit tud a diszjunktív szabályos alakról? Mintermek VAGY kapcsolatából áll. 5. Mi a különbség a logikai függvények diszjunktív és konjuktív szabályos alakjai között? A diszjunktív mintermek VAGY, a konjuktív maxtermek ÉS kapcsolatából áll Önellenőrző feladatsor 1. Ismertesse a funkcionálisan teljes rendszer fogalmát! Funkcionálisan teljes rendszereknek nevezzük azokat a kapukat, amelyekből bármilyen hálózat megvalósítható. Fontos előnyük, hogy a megvalósításhoz csak bizonyos típusú áramkör szükséges. 2. Sorolja fel a funkcionálisan teljes rendszer típusait! NEM-ÉS-VAGY, NAND, NOR. 3. Mit ért két- vagy többszintű hálózatok alatt? Ha a bemeneti jel két vagy több kapuáramkörön jut el a kimenetre. 4. Mit ért hazárd alatt? A hibás kimeneti állapotot nevezzük hazárdnak. 5. Miért jöhet létre hazárd? Az egyik több kapun érkezik, a másik esetleg direkt, az érkező jelek között időkülönbség lehet Önellenőrző feladatsor 1. Mit ért DDL rövidítés alatt? Dióda dióda logika. Diódákkal megvalósított logikai áramkör. 2. Egészítse ki az alábbi mondatot! nyitó irányú, záró irányú. 3. Egészítse ki az alábbi táblázatot a hiányzó adatokkal! 60Ω, Ω, 0.7V 4. DDL kapcsolással milyen logikai áramkör valósítható meg legegyszerűbben? ÉS kapcsolat, VAGY kapcsolat. 5. Mi dönti el, hogy a DDL kapcsolás AND vagy OR műveletet végez? A logikai állapothoz rendelt feszültségszintek. 6. Egészítse ki az alábbi táblázatot a hiányzó adatokkal! 0.8V, 2V, 0,4V, 2,4V. 7. Mit ért a tranzisztor nyitott állapotban van meghatározás alatt? Ha EB feszültsége szennyezettségnek megfelelően ~0.7V. 8. Mekkora feszültség lehet egy zárt tranzisztor kollektorán? 52
55 U T 9. Mekkora feszültség lehet egy nyitott tranzisztor kollektorán? A rajta átfolyó áram és a kollektor-ellenállás függvényében kisebb, mint U T / Milyen logikai szintnek felel meg 3,7V feszültség? H Önellenőrző feladatsor 1. Mit kell tudnunk egy áramkör működtetésére szánt tápfeszültségről? A tápforrás kimeneti feszültségét, terhelhetőségét, brummfeszültségét. 2. Mit értünk terheletlen feszültség alatt? A tápforrás feszültsége, rákapcsolt fogyasztó nélkül. 3. Mit értünk nyugalmi áram mérése alatt? Egy áramkör vagy funkciós egység üzemre kész állapotának áramfelvétele, vezérlés nélkül. 4. Dióda esetén mit értünk a következő jelölések alatt? Vezető dióda ármeneti ellenállása, maradék feszültség, a zárt dióda átvezetési ellenállása, maradékáram. 5. Milyen értékű feszültség mérhető egy nyitott állapotú diódán? Nagyobb mint 0,7V, a maximuma a dióda típusától függ. 6. Milyen műszerbeállítással mérhető a dióda nyitó irányú ellenállása, és mi a várható helyes érték? Ellenállásmérésre állítva, vagy diódavizsgáló pozícióban Ω. 7. Milyen mérési módszerekkel vizsgálható egy tranzisztor? Vizsgálható úgy, mint két szemben lévő dióda. 8. Mit ért h 21 paraméter mérése alatt, milyen célokat szolgálhat ez a mérés? Hibrid 21, áramerősítési tényező. Viszonyszám, ami megmutatja, hogy a bázisáram hányszorosa a kollektoráram. TÉMAZÁRÓ FELADATSOROK témazáró feladatsor 1. Egészítse ki az alábbi mondatot! A digitális technika az információ előállításával, digitalizálásával, feldolgozásával, és továbbításával foglalkozik. 2. Írja le az analóg és a digitális jel két legfontosabb jellemzőjét! Az analóg jel időben folyamatosan változó jel, általában folytonos időfüggvénnyel ábrázolható. A digitális jelnek csak diszkrét, kvantált értékei vannak. A jel időbeni lefolyása függvénykapcsolattal leírható, nem egy folyamatosan változó jel (mint az analóg jel), hanem ugrásszerűen csak diszkrét értékeket vehet fel. 3. Írja le a decimális számokat 4 9-ig BCD kódban! ; ; ; ; ; Egészítse ki az alábbi mondatot! Az információ valamely jelenségre vonatkozó értelmes közlést jelent, melynek általában az új ismereteket szolgáltató része fontos a felhasználó részére. Az adat az információnak a digitális rendszerekben való konkrét megjelenési formája. 5. Jelölje meg a felsorolásból a helyes meghatározást vagy meghatározásokat! Az esetleges hibák ellenőrzése és kiküszöbölése érdekében a tartalom mellett kontrollinformáció létrehozása és átvitele is szükséges. Az így kialakított kódrendszerek a következő csoportokba sorolhatók: hibaellenőrző kódrendszerek hiba-előállító kódrendszerek hibajavító kódrendszerek információellenőrző kódrendszer bitellenőrző kódrendszer 53
56 témazáró feladatsor 1. Egészítse ki a mondat végét felsorolással! A logikai változók szemléltetéséhez az alábbi módszerek használatosak: Venn-diagram, Veitch-diagram, idődiagram, KV tábla, folyamatábra. 2. Csoportosítsa a logikai függvényeket a változók időbeli függése és a száma szerint! Időbeni függése szerint: időfüggetlen és időfüggő. A független változó száma szerint: egyváltozós, kétváltozós, többváltozós. 3. Ismertesse a logikai függvények ötféle leírásmódját! Szöveges, táblázatos, logikai vázlat, algebrai alak, grafikus megadási mód. 4. Ábrázolja az ÉS kapcsolatot érintkezős realizálással, valamint MSZ jelképpel, és írja le igazságtábláját! 5. Egészítse ki az alábbi mondatot! A logikai függvények szabályos alakjának elemi ÉS kapcsolatait mintermnek nevezzük. A független (bemeneti) változók a logikai függvényben igaz vagy tagadott formában, egyszer és csakis egyszer szerepelhetnek. Jelölése: m i n,ahol az m a minterm, n a független változók számát és az i a minterm sorszámát jelölik. 6. Írja le a De-Morgan-tételt logikai algebrai alakban! = (DE Morgan tétel) témazáró feladatsor 1. Egészítse ki a mondatot! Funkcionálisan teljes rendszereknek nevezzük azokat a kapukat, amelyekből bármilyen hálózat megvalósítható. Fontos előnye, hogy a megvalósításhoz csak bizonyos típusú áramkör szükséges. 2. Sorolja fel a funkcionálisan teljes rendszerek típusait! NEM-ÉS-VAGY rendszer, azaz NAND és NOR. 3. Mit nevezünk hazárdnak, és hogyan jön létre? Ha a bemeneti kapura érkező jelek közül az egyik több logikai kapun érkezik a másik esetleg direkt akkor, ha másért nem az áramkörök kapacitív összetevői miatt az érkező jelek között időkülönbség lehet. Ennek következtében hamis, hibás kimeneti állapot, azaz hazárd állhat be. 4. Rajzoljon le egy pozitív ÉS kapcsolatot megvalósító DDL áramkört! 54
57 5. Mekkora feszültségérték lehet a TTL ajánlás szerint, ami még L szintnek felel meg egy logikai áramkör kimenetén, és mekkora érték a ugyanez egy bemeneten? U ki0max =0.4V U be0max =0.8V 6. Rajzolja be a következő ábrán egy Ön által kiválasztott kapu be- és kimenetét, és írja mellé a küszöbfeszültség-szinteket! Feszültségérővel mérve 0.8V alatt L szint, 2V fölött L szint (bemenet) Feszültségérővel mérve 0.4V alatt L szint, 2.4V fölött L szint (kimenet) Összefoglaló feladatsor 1. Sorolja fel az analóg jel jellemzőit! 5 pont időben folyamatosan változó (1 p) egy adott tartományt tetszés szerinti értékekkel teljes mértékben kitölthet (2 p) folytonos időfüggvénnyel ábrázolható (1 p) lineáris egységek dolgozzák (1 p) 2. Alakítsa bináris alakra a 230 decimális számot, majd írja le hexadecimális formában is! 5 pont , (2 p) E6 (3 p) 3. Írja le a decimális számokat 0-9-ig BCD kódban! 5 pont ; ; ; ; ; ; ; ; ; Egészítse ki az alábbi mondatot! 5 pont A paritás bit az eredeti kód bitjeinek páros (0) vagy páratlan (1) bitjeinek számáról ad információt. A paritásbit értékét úgy határozzák meg, hogy az eredeti kódszóban a bitek számértékét összeadják, és az vagy páros, vagy páratlan eredményt hozhat. 5. Egészítse ki az alábbi mondatokat! 5 pont A logikai változó egy mennyiség vagy objektum szimbolikus jelölése. Egy adott érték megjegyzését, eltárolását szolgálja. Írott megjelenítési formája lehet betű vagy szám. 55
Analóg és digitális mennyiségek
nalóg és digitális mennyiségek nalóg mennyiség Digitális mennyiség z analóg mennyiségek változása folyamatos (bármilyen értéket felvehet) digitális mennyiségek változása nem folyamatos, hanem ugrásszerű
Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész
A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,
DIGITÁLIS TECHNIKA feladatgyűjtemény
IGITÁLIS TEHNIK feladatgyűjtemény Írta: r. Sárosi József álint Ádám János Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Műszaki Intézet Szerkesztette: r. Sárosi József Lektorálta: r. Gogolák László Szabadkai Műszaki
Logikai áramkörök. Informatika alapjai-5 Logikai áramkörök 1/6
Informatika alapjai-5 Logikai áramkörök 1/6 Logikai áramkörök Az analóg rendszerekben például hangerősítő, TV, rádió analóg áramkörök, a digitális rendszerekben digitális vagy logikai áramkörök működnek.
1. EGY- ÉS KÉTVÁLTOZÓS LOGIKAI ELEMEK KAPCSOLÁSTECHNIKÁJA ÉS JELÖLŐRENDSZERE
. EGY- ÉS KÉTVÁLTOZÓS LOGIKI ELEMEK KPCSOLÁSTECHNIKÁJ ÉS JELÖLŐRENDSZERE tananyag célja: z egy- és kétváltozós logikai függvények Boole algebrai szabályainak, kapcsolástechnikájának és jelölésrendszerének
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
Alapkapuk és alkalmazásaik
Alapkapuk és alkalmazásaik Bevezetés az analóg és digitális elektronikába Szabadon választható tárgy Összeállította: Farkas Viktor Irányítás, irányítástechnika Az irányítás esetünkben műszaki folyamatok
XI. DIGITÁLIS RENDSZEREK FIZIKAI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÉRDÉSEI Ebben a fejezetben a digitális rendszerek analóg viselkedésével kapcsolatos témákat
XI. DIGITÁLIS RENDSZEREK FIZIKAI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÉRDÉSEI Ebben a fejezetben a digitális rendszerek analóg viselkedésével kapcsolatos témákat vesszük sorra. Elsőként arra térünk ki, hogy a logikai értékek
Előadó: Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 3
Előadó: Dr. Oniga István DIGITÁLIS TEHNIK 3 Logikai függvények logikai függvény olyan egyenlőség, amely változói kétértékűek, és ezek között csak logikai műveleteket végzünk függvények megadása történhet
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 hálózatok. Dr. Bede Zsuzsanna St. I. em. 104.
Logikai hálózatok Dr. Bede Zsuzsanna bede.zsuzsanna@mail.bme.hu St. I. em. 04. Tanszéki honlap: www.kjit.bme.hu/hallgatoknak/bsc-targyak-3/logikai-halozatok Gyakorlatok: hétfő + 08:5-0:00 J 208 HF: 4.
A Gray-kód Bináris-kóddá alakításának leírása
A Gray-kód Bináris-kóddá alakításának leírása /Mechatronikai Projekt II. házi feladat/ Bodogán János 2005. április 1. Néhány szó a kódoló átalakítókról Ezek az eszközök kiegészítő számlálók nélkül közvetlenül
1. Az adott kapcsolást rajzolja le a lehető legkevesebb elemmel, a legegyszerűbben. MEGOLDÁS:
1. Az adott kapcsolást rajzolja le a lehető legkevesebb elemmel, a legegyszerűbben. MEGOLDÁS: A legegyszerűbb alak megtalálása valamilyen egyszerűsítéssel lehetséges (algebrai, Karnaugh, Quine stb.). Célszerű
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK
Példa:
Digitális információ ábrázolása A digitális technika feladata: információ ábrázolása és feldolgozása a digitális technika eszközeivel Szakterület Jelkészlet Digitális technika "0" és "1" Fizika Logika
2) Tervezzen Stibitz kód szerint működő, aszinkron decimális előre számlálót! A megvalósításához
XIII. szekvenciális hálózatok tervezése ) Tervezzen digitális órához, aszinkron bináris előre számláló ciklus rövidítésével, 6-os számlálót! megvalósításához negatív élvezérelt T típusú tárolót és NN kaput
Alapkapuk és alkalmazásaik
Alapkapuk és alkalmazásaik Tantárgy: Szakmai gyakorlat Szakmai alapozó évfolyamok számára Összeállította: Farkas Viktor Bevezetés Az irányítástechnika felosztása Visszatekintés TTL CMOS integrált áramkörök
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,
Gépészmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Kommunikáció- Technológiai Tanszék
Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar 2019/2020. tanév I. félév Automatizálási és Kommunikáció- Technológiai Tanszék Digitális rendszerek I. c. tantárgy előadásának és gyakorlatának ütemterve
MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR
MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR Szakképesítés: SZVK rendelet száma: Komplex írásbeli: Számolási, áramköri, tervezési feladatok
1. Egy lineáris hálózatot mikor nevezhetünk rezisztív hálózatnak és mikor dinamikus hálózatnak?
Ellenörző kérdések: 1. előadás 1/5 1. előadás 1. Egy lineáris hálózatot mikor nevezhetünk rezisztív hálózatnak és mikor dinamikus hálózatnak? 2. Mit jelent a föld csomópont, egy áramkörben hány lehet belőle,
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. április 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK DÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 240 perc 2006
AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ
ATOMATKA ÉS ELEKTONKA SMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ A MNTAFELADATOKHOZ Egyszerű, rövid feladatok Maximális pontszám: 40. Egy A=,5 mm keresztmetszetű alumínium (ρ= 0,08 Ω mm /m)
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS
MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA
MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA Szakképesítés: SZVK rendelet száma: Komplex írásbeli: Számolási, áramköri, tervezési
5. KÓDOLÓ, KÓDÁTALAKÍTÓ, DEKÓDOLÓ ÁRAMKÖRÖK ÉS HAZÁRDOK
5. KÓDOLÓ, KÓDÁTALAKÍTÓ, DEKÓDOLÓ ÁRAMKÖRÖK ÉS HAZÁRDOK A tananyag célja: a kódolással kapcsolatos alapfogalmak és a digitális technikában használt leggyakoribb típusok áttekintése ill. áramköri megoldások
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.
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 18. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS
ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ
VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ I. feladatlap Egyszerű, rövid feladatok megoldása Maximális pontszám: 40. feladat 4 pont
A + B = B + A, A + ( B + C ) = ( A + B ) + C.
6. LOGIKAI ÁRAMKÖRÖK Számítógépekben, műszerekben, vezérlő automatákban alapvető szerep jut az olyan áramköröknek, melyek valamilyen logikai összefüggést fejeznek ki. Ezeknek a logikai áramköröknek az
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
Versenyző kódja: 28 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.
54 523 02-2016 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 523 02 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Számolási/áramköri/tervezési
28. EGYSZERŰ DIGITÁLIS ÁRAMKÖRÖK
28. EGYSZERŰ DIGITÁLIS ÁRMKÖRÖK Célkitűzés: z egyszerű kombinációs digitális áramkörök elvi alapjainak, valamint ezek néhány gyakorlati alkalmazásának megismerése. I. Elméleti áttekintés digitális eszközök
MUNKAANYAG. Mészáros Miklós. Logikai algebra alapjai, logikai függvények I. A követelménymodul megnevezése:
Mészáros Miklós Logikai algebra alapjai, logikai függvények I. MUNKNYG követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása követelménymodul száma: 0917-06 tartalomelem azonosító
11.2. A FESZÜLTSÉGLOGIKA
11.2. A FESZÜLTSÉGLOGIKA Ma a feszültséglogika számít az uralkodó megoldásnak. Itt a logikai változó két lehetséges állapotát két feszültségérték képviseli. Elvileg a két érték minél távolabb kell, hogy
Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok realizálása félvezető kapuáramkörökkel
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok realizálása félvezető kapuáramkörökkel Segédlet az Irányítástechnika I.
1. hét: A Boole - algebra. Steiner Henriette Egészségügyi mérnök
1. hét: A Boole - algebra Steiner Henriette Egészségügyi mérnök Digitális technika 2015/2016 Elérhetőségek Dr. Steiner Henriette steiner.henriette@nik.uni-obuda.hu Féléves követelmények Heti óraszámok:
MUNKAANYAG. Tordai György. Kombinációs logikai hálózatok II. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása
Tordai György Kombinációs logikai hálózatok II. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 0917-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:
MUNKAANYAG. Bellák György László. Mechatronikai elemek. A követelménymodul megnevezése: Mechatronikai elemek gyártása, üzemeltetése, karbantartása
Bellák György László Mechatronikai elemek A követelménymodul megnevezése: Mechatronikai elemek gyártása, üzemeltetése, karbantartása A követelménymodul száma: 0944-06 A tartalomelem azonosító száma és
DIGITÁLIS TECHNIKA GYAKORLÓ FELADATOK 2. Megoldások
DIGITÁLIS TECHNIKA GYAKORLÓ FELADATOK 2. Megoldások III. Kombinációs hálózatok 1. Tervezzen kétbemenetű programozható kaput! A hálózatnak két adatbenemete (a, b) és két funkcióbemenete (f, g) van. A kapu
3. gyakorlat. Kettes számrendszer: {0, 1} Tízes számrendszer: {0, 1, 2,..., 9} 16-os (hexadecimális számrendszer): {0, 1, 2,..., 9, A, B, C, D, E, F}
3. gyakorlat Számrendszerek: Kettes számrendszer: {0, 1} Tízes számrendszer: {0, 1, 2,..., 9} 16-os (hexadecimális számrendszer): {0, 1, 2,..., 9, A, B, C, D, E, F} Alaki érték: 0, 1, 2,..., 9,... Helyi
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
6. LOGIKAI ÁRAMKÖRÖK
6. LOGIKAI ÁRAMKÖRÖK A gyakorlat célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a logikai algebra elemeivel, és képesek legyenek egyszerű logikai függvények realizálására integrált áramkörök (IC-k) felhasználásával.
10. Digitális tároló áramkörök
1 10. Digitális tároló áramkörök Azokat a digitális áramköröket, amelyek a bemeneteiken megjelenő változást azonnal érvényesítik a kimeneteiken, kombinációs áramköröknek nevezik. Ide tartoznak az inverterek
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGA 2009. 2006. május 22. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati
ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ
KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ Egyszerű, rövid feladatok Maximális pontszám: 40.) Töltse ki a táblázat üres celláit! A táblázatnak
4. hét: Ideális és valódi építőelemek. Steiner Henriette Egészségügyi mérnök
4. hét: Ideális és valódi építőelemek Steiner Henriette Egészségügyi mérnök Digitális technika 2015/2016 Digitális technika 2015/2016 Bevezetés Az ideális és valódi építőelemek Digitális technika 2015/2016
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 200. május 4. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 200. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 80 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 2
Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 2 Számrendszerek A leggyakrabban használt számrendszerek: alapszám számjegyek Tízes (decimális) B = 10 0, 1, 8, 9 Kettes (bináris) B = 2 0, 1 Nyolcas (oktális) B = 8
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI
ÁTVÁLTÁSOK SZÁMRENDSZEREK KÖZÖTT, SZÁMÁBRÁZOLÁS, BOOLE-ALGEBRA
1. Tízes (decimális) számrendszerből: a. Kettes (bináris) számrendszerbe: Vegyük a 2634 10 -es számot, és váltsuk át bináris (kettes) számrendszerbe! A legegyszerűbb módszer: írjuk fel a számot, és húzzunk
DIGITÁLIS TECHNIKA I BINÁRIS SZÁMRENDSZER BEVEZETŐ ÁTTEKINTÉS BINÁRIS SZÁMRENDSZER HELYÉRTÉK. Dr. Lovassy Rita Dr.
26..5. DIGITÁLIS TEHNIK I Dr. Lovassy Rita Dr. Pődör álint Óbudai Egyetem KVK Mikroelektronikai és Technológia Intézet INÁRIS SZÁMRENDSZER 5. ELŐDÁS 2 EVEZETŐ ÁTTEKINTÉS 6. előadás témája a digitális rendszerekben
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐORRÁS
Irányítástechnika I. Dr. Bede Zsuzsanna. Összeállította: Dr. Sághi Balázs, egy. docens Dr. Tarnai Géza, egy. tanár
Irányítástechnika I. Előadó: Dr. Bede Zsuzsanna, adjunktus Összeállította: Dr. Sághi Balázs, egy. docens Dr. Tarnai Géza, egy. tanár Irányítástechnika I. Dr. Bede Zsuzsanna bede.zsuzsanna@mail.bme.hu St.
IRÁNYÍTÁSTECHNIKA I.
IRÁNÍTÁSTEHNIK I. 5 éves Sc kurzus Összeállította: Dr. Tarnai Géza egetemi tanár udapest, 8. Rendszer- és iránításelméleti ismeretek. félév. félév Diszkrét állapotú rendszerek, logikai hálózatok Foltonos
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Elektronikai
Koincidencia áramkörök
Koincidencia áramkörök BEVEZETÉS Sokszor előfordul, hogy a számítástechnika, az automatika, a tudományos kutatás és a technika sok más területe olyan áramkört igényel, amelynek kimenetén csak akkor van
Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Logikai kapuáramkörök
Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: Logikai kapuáramkörök 1 Felhasznált irodalom Dr. Gárdus Zoltán: Digitális rendszerek szimulációja BME FKE: Logikai áramkörök Colin Mitchell: 200 Transistor
DIGITÁLIS TECHNIKA A FÉLÉV TEMATIKAI VÁZLATA ÉS ISMERETANYAGA (1) ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A FÉLÉV TEMATIKAI VÁZLATA ÉS ISMERETANYAGA (3)
DIGITÁLIS TECHNIKA Dr. Lovassy Rita Dr. Pődör Bálint Óbudai Egyetem KVK Mikroelektronikai és Technológia Intézet 1. ELŐADÁS: BEVEZETÉS A DIGITÁLIS TECHNIKÁBA 1. Általános bevezetés. 1. ELŐADÁS 2. Bevezetés
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
Elektronikai alapismeretek középszint 06 ÉRETTSÉGI VIZSG 007. május 5. ELEKTRONIKI LPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMTTÓ OKTTÁSI ÉS KLTRÁLIS MINISZTÉRIM Teszt jellegű
Elektronika 11. évfolyam
Elektronika 11. évfolyam Áramköri elemek csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris,) Áramkörök csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris, kétpólusok-négypólusok) Két-pólusok csoportosítása.
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK
TARTALOMJEGYZÉK. 1. BEVEZETÉS A logikai hálózatok csoportosítása Logikai rendszerek... 6
TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A logikai hálózatok csoportosítása... 5 1.2. Logikai rendszerek... 6 2. SZÁMRENDSZEREK ÉS KÓDRENDSZEREK... 7 2.1. Számrendszerek... 7 2.1.1. Számok felírása
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő
Műveleti erősítők A műveleti erősítők egyenáramú erősítőfokozatokból felépített, sokoldalúan felhasználható áramkörök, amelyek jellemzőit A u ', R be ', stb. külső elemek csatlakoztatásával széles határok
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS
6. LOGIKAI ÁRAMKÖRÖK
6. LOGIKAI ÁRAMKÖRÖK A gyakorlat célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a logikai algebra elemeivel, és képesek legyenek egyszerű logikai függvények realizálására integrált áramkörök (IC-k) felhasználásával.
Digitális Rendszerek (BSc)
Pannon Egyetem Képfeldolgozás és Neuroszámítógépek Tanszék Digitális Rendszerek (BSc) 2. előadás: Logikai egyenletek leírása II: Függvény-egyszerűsítési eljárások Előadó: Vörösházi Zsolt voroshazi@vision.vein.hu
VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2018. május 16. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2018. május 16. 8:00 I. Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
2019/02/11 10:01 1/10 Logika
2019/02/11 10:01 1/10 Logika < Számítástechnika Logika Szerző: Sallai András Copyright Sallai András, 2011, 2012, 2015 Licenc: GNU Free Documentation License 1.3 Web: http://szit.hu Boole-algebra A Boole-algebrát
Feszültségszintek. a) Ha egy esemény bekövetkezik akkor az értéke 1 b) Ha nem következik be akkor az értéke 0
Logikai áramkörök Feszültségszintek A logikai rendszerekben az állapotokat 0 ill. 1 vagy H ill. L jelzéssel jelöljük, amelyek konkrét feszültségszinteket jelentenek. A logikai algebrában a változókat nagy
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK
MUNKAANYAG. Tordai György. Kombinációs logikai hálózatok I. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása
Tordai György Kombinációs logikai hálózatok I. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 0917-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:
Bevezetés az elektronikába
Bevezetés az elektronikába 4. Logikai kapuáramkörök Felhasznált irodalom Dr. Gárdus Zoltán: Digitális rendszerek szimulációja Mádai László: Logikai alapáramkörök BME FKE: Logikai áramkörök Colin Mitchell:
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS
DIGITÁLIS TECHNIKA I
DIGITÁLIS TECHNIKA I Dr. Kovács Balázs Dr. Lovassy Rita Dr. Pődör Bálint Óbudai Egyetem KVK Mikroelektronikai és Technológia Intézet 6. ELŐADÁS Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése, Tankönyvkiadó,
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK
X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ
X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ Ma az analóg jelek feldolgozása (is) mindinkább digitális eszközökkel és módszerekkel történik. A feldolgozás előtt az analóg jeleket digitalizálni kell.
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
Elektronikai alapismeretek emelt szint 08 ÉETTSÉGI VIZSG 00. október 8. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ NEMZETI EŐFOÁS MINISZTÉIUM Egyszerű, rövid feladatok
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK
Integrált áramkörök/3 Digitális áramkörök/2 CMOS alapáramkörök Rencz Márta Ress Sándor
Integrált áramkörök/3 Digitális áramkörök/2 CMOS alapáramkörök Rencz Márta Ress Sándor Elektronikus Eszközök Tanszék Mai témák A CMOS inverter, alapfogalmak működés, számitások, layout CMOS kapu áramkörök
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGA 2006. október 2006. 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KLTRÁLIS
ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA
ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA 1. Egyenáramú körök Követelmények, matematikai alapok, prefixumok Töltés, áramerősség Feszültség Ellenállás és vezetés. Vezetők, szigetelők Áramkör fogalma Áramköri
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK
3.6. HAGYOMÁNYOS SZEKVENCIÁLIS FUNKCIONÁLIS EGYSÉGEK
3.6. AGYOMÁNYOS SZEKVENCIÁIS FUNKCIONÁIS EGYSÉGEK A fenti ismertető alapján elvileg tetszőleges funkciójú és összetettségű szekvenciális hálózat szerkeszthető. Vannak olyan szabványos funkciók, amelyek
Segédlet az Informatika alapjai I. című tárgy számrendszerek fejezetéhez
Segédlet az Informatika alapjai I. című tárgy számrendszerek fejezetéhez Sándor Tamás, sandor.tamas@kvk.bmf.hu Takács Gergely, takacs.gergo@kvk.bmf.hu Lektorálta: dr. Schuster György PhD, hal@k2.jozsef.kando.hu
I.5. A LOGIKAI FÜGGVÉNYEK EGYSZERŰSÍTÉSE (MINIMALIZÁCIÓ)
I.5. LOGIKI FÜGGVÉNEK EGSERŰSÍTÉSE (MINIMLIÁCIÓ) Nem mindegy, hogy a logikai függvényeket mennyi erőforrás felhasználásával valósítjuk meg. Előnyös, ha kevesebb logikai kaput alkalmazunk ugyanarra a feladatra,
Digitális technika VIMIAA01
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika VIMIAA01 Fehér Béla BME MIT Digitális Technika Elméleti
Hazárdjelenségek a kombinációs hálózatokban
Hazárdjelenségek a kombinációs hálózatokban enesóczky Zoltán 2004 jegyzetet a szerzői jog védi. zt a ME hallgatói használhatják, nyomtathatják tanulás céljából. Minden egyéb elhasználáshoz a szerző belegyezése