Alapkapuk és alkalmazásaik

Hasonló dokumentumok
Alapkapuk és alkalmazásaik

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ALAPFOGALMAK, VEZÉRLŐBERENDEZÉSEK FEJLŐDÉSE, PLC-GENERÁCIÓK

6. LOGIKAI ÁRAMKÖRÖK

Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok realizálása félvezető kapuáramkörökkel

Előadó: Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 3

Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

A + B = B + A, A + ( B + C ) = ( A + B ) + C.

6. LOGIKAI ÁRAMKÖRÖK

1. Kombinációs hálózatok mérési gyakorlatai

XI. DIGITÁLIS RENDSZEREK FIZIKAI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÉRDÉSEI Ebben a fejezetben a digitális rendszerek analóg viselkedésével kapcsolatos témákat

Feszültségszintek. a) Ha egy esemény bekövetkezik akkor az értéke 1 b) Ha nem következik be akkor az értéke 0

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

Programozás és digitális technika II. Logikai áramkörök. Pógár István Debrecen, 2016

Logikai áramkörök. Informatika alapjai-5 Logikai áramkörök 1/6

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR

Bevezetés az elektronikába

1. EGY- ÉS KÉTVÁLTOZÓS LOGIKAI ELEMEK KAPCSOLÁSTECHNIKÁJA ÉS JELÖLŐRENDSZERE

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

2019/02/11 10:01 1/10 Logika

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Boole algebra, logikai kifejezések

Példa:

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Logikai kapuáramkörök

Hobbi Elektronika. A digitális elektronika alapjai: További logikai műveletek

Hobbi Elektronika. A digitális elektronika alapjai: Kombinációs logikai hálózatok 1. rész

DIGITÁLIS TECHNIKA feladatgyűjtemény

DIGITÁLIS TECHNIKA I Dr. Lovassy Rita Dr. Pődör Bálint

11.2. A FESZÜLTSÉGLOGIKA

Név: Logikai kapuk. Előzetes kérdések: Mik a digitális áramkörök jellemzői az analóg áramkörökhöz képest?

DIGITÁLIS TECHNIKA 11. Előadás

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

I. A DIGITÁLIS ÁRAMKÖRÖK ELMÉLETI ALAPJAI

Máté: Számítógép architektúrák

28. EGYSZERŰ DIGITÁLIS ÁRAMKÖRÖK

Logikai hálózatok. Dr. Bede Zsuzsanna St. I. em. 104.

DIGITÁLIS TECHNIKA GYAKORLÓ FELADATOK 2. Megoldások

MUNKAANYAG. Tordai György. Kombinációs logikai hálózatok I. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Kapuáramkörök működése, felépítése, gyártása

Bevezetés az informatikába

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

1. Az adott kapcsolást rajzolja le a lehető legkevesebb elemmel, a legegyszerűbben. MEGOLDÁS:

Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 4

MUNKAANYAG. Tordai György. Kombinációs logikai hálózatok II. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

SZÁMÍTÓGÉPES ARCHITEKTÚRÁK

SZÁMÍTÓGÉPES ARCHITEKTÚRÁK

Irányítástechnika I. Dr. Bede Zsuzsanna. Összeállította: Dr. Sághi Balázs, egy. docens Dr. Tarnai Géza, egy. tanár

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

DIGITÁLIS TECHNIKA I

DIGITÁLIS TECHNIKA I

Gépészmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Kommunikáció- Technológiai Tanszék

MUNKAANYAG. Mészáros Miklós. Logikai algebra alapjai, logikai függvények I. A követelménymodul megnevezése:

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Boole algebra, logikai kapuáramkörök

1. Kombinációs hálózatok mérési gyakorlatai

Máté: Számítógép architektúrák

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

I.5. A LOGIKAI FÜGGVÉNYEK EGYSZERŰSÍTÉSE (MINIMALIZÁCIÓ)

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

Matematikai logika. Jegyzet. Összeállította: Faludi Anita 2011.

Élelmiszeripari folyamatirányítás

PAL és s GAL áramkörök

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK

Áramkörök elmélete és számítása Elektromos és biológiai áramkörök. 3. heti gyakorlat anyaga. Összeállította:

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Matematikai logika és halmazelmélet

1. hét: A Boole - algebra. Steiner Henriette Egészségügyi mérnök

Irányítástechnika Elıadás. A logikai hálózatok építıelemei

1. Irányítástechnika. Készítette: Fecser Nikolett. 2. Ipari elektronika. Készítette: Horváth Lászó

Megoldás Digitális technika I. (vimia102) 2. gyakorlat: Boole algebra, logikai függvények, kombinációs hálózatok alapjai

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

2) Tervezzen Stibitz kód szerint működő, aszinkron decimális előre számlálót! A megvalósításához

Hobbi Elektronika. A digitális elektronika alapjai: Kombinációs logikai hálózatok 2. rész

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Integrált áramkörök/3 Digitális áramkörök/2 CMOS alapáramkörök Rencz Márta Ress Sándor

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

DIGITÁLIS TECHNIKA A FÉLÉV TEMATIKAI VÁZLATA ÉS ISMERETANYAGA (1) ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A FÉLÉV TEMATIKAI VÁZLATA ÉS ISMERETANYAGA (3)

Versenyző kódja: 28 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

PAL és GAL áramkörök. Programozható logikai áramkörök. Előadó: Nagy István

Versenyző kódja: 7 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

AZ INFORMATIKA LOGIKAI ALAPJAI

Előadó: Nagy István (A65)

MUNKAANYAG. Bellák György László. Mechatronikai elemek. A követelménymodul megnevezése: Mechatronikai elemek gyártása, üzemeltetése, karbantartása

Logika és informatikai alkalmazásai

DIGITÁLIS TECHNIKA II Dr. Lovassy Rita Dr. Pődör Bálint

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)

Programozható logikai vezérlő

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK

Átírás:

Alapkapuk és alkalmazásaik Bevezetés az analóg és digitális elektronikába Szabadon választható tárgy Összeállította: Farkas Viktor

Irányítás, irányítástechnika Az irányítás esetünkben műszaki folyamatok indítására, változtatására, leállítására vagy adott vezérlési funkció megtervezésére és kivitelezésére irányul. A megvalósítás szempontjából lehet: Kézi Önműködő (Automatikus) Beszélhetünk vezérléstechnikáról és szabályozástechnikáról! A logikai áramkörök nagy szerepet játszanak a vezérlés és a szabályozás minden területén, így kiemelt fontosságú ezen elemek szakszerű ismerete.

A vezérlőberendezések fejlődése Relés vezérlések Huzalozott logikai hálózatok Programozható Logikai Vezérlők (PLC) Mikrokontrollerek

Az integrált áramkör (röviden IC, az angol Integrated Circuit rövidítéséből) jelen esetben félvezető lapkán (esetleg lapkákon) kialakított, nagyon kis méretű áramkör. Tipikus alkatrésze az integrált tranzisztor, mely lehet bipoláris vagy MOS tranzisztor. Ennek megfelelően megkülönböztetünk: TTL (Transistor Transistor Logic) CMOS (Complementari Metal Oxide Semiconductor) integrált áramköröket.

Feszültség- és logikai szintek technológiától függően!

Egy logikai függvény olyan n változós függvény, melynek változói a {0,1} halmazból vehetnek fel értéket, a függvényérték pedig szintén a {0,1} halmaz tagja. Esetünkben az 1 értéke az igaz, a 0 értékre a hamis.

Egyszerű elektromechanikus megvalósítás!

Logikai alapkapuk

Inverter (NOT kapu)

ÉS-kapcsolat (AND kapu)

VAGY-kapcsolat (OR kapu)

Kizáró-VAGY-kapcsolat (XOR kapu)

ÉS-NEM-kapcsolat (NAND kapu)

VAGY-NEM-kapcsolat (NOR kapu)

Nézzük meg a korábban megismert kapuk algebrai alakját! ÉS-kapu: Q=AB másként F=AB VAGY-kapu: Q=A+B másként F=A+B Inverter: Q=A másként F=A Kizáró-VAGY-kapu: Q=AB+AB másként F=AB+AB ÉS-NEM-kapu: Q=AB másként F=AB VAGY-NEM-kapu: Q=A+B másként F=A+B

Megvalósíthatóak NÉV (NEM-ÉS-VAGY), NAND és NOR kapukkal.

Valósítsuk meg az oszlopokban jelölt kapukat NAND és NOR kapukkal!

A logika görög eredetű szó: ésszerű, következetes gondolkodást, józan észt jelent. A spekulatív úton kialakult formális logika törvényszerűségeinek matematikai leírása elsősorban George Boole (1815-1864) angol matematikus nevéhez fűződik.

Egy logikai elven működő vezérlő berendezés ára a beépített elemek számával arányosan növekszik, ezért törekednünk kell a megvalósítandó logikai függvény legegyszerűbb alakjának létrehozására! Kommutatív szabály (felcserélhetőség) A B=B A Asszociatív szabály (társíthatóság) (A B) C=(B C) A=(A C) B Disztributív szabály (szétválaszthatóság) (A+B) C=A C+B C

Negáció: 0=1 ; 1=0 Kettős tagadás: 0=0 ; 1=1 ÉS-kapcsolatok: 0 0=0 0 1=0 1 0=0 1 1=1 VAGY-kapcsolatok: 0+0=0 0+1=1 1+0=1 1+1=1 Változóval végzett műveletek: A=A A 0=0 A+0=A A 1=A A+1=1 A A=A A+A=A A A=0 A+A=1

De Morgan-tétel A B=A+B A+B=A B Vizsgáljuk meg a De Morgan-tétel bizonyítását!

Adott az alábbi elektromechanikus hálózat. Adjuk meg a kapcsolás algebrai alakját, majd egyszerűsítsük azt!

Adjuk meg az alábbi kapcsolás algebrai alakját, majd egyszerűsítsük azt!

Egy nemzetközi gyorsvonat fülkéjében, a világítást három utas többségi akarata szerint kell működtetni. Működjön a világítás, ha ketten vagy hárman úgy akarják. Minden utas az ülőhelyén lévő kapcsolóval szavazhat. (A, B, C, a kapcsolóknak egy záró érintkezője van!) Logikailag ez egy háromváltozós függvény, amelyik akkor igaz, ha a három független változóból kettő vagy három egyszerre igaz értékű. Feladatok Ábrázolja a működést igazságtáblázattal Írja fel logikai függvényt Bool alakban Egyszerűsítse a függvényt Karnaugh-táblával Készítse el a logikát realizáló kapuáramkörös hálózatot

Tervezzen NÉV rendszerű kapukkal logikai hálózatot, amely jelzi, ha a bemenetére érkező 2 db 2 bites szám (AB és XY) közül az AB 2 bites szám nagyobb vagy egyenlő, mint a másik szám (XY). Feladatok Ábrázolja a működést igazságtáblázattal Írja fel logikai függvényt Bool alakban Egyszerűsítse a függvényt Karnaugh-táblával Készítse el a logikát realizáló kapuáramkörös hálózatot