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

Hasonló dokumentumok
Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok realizálása félvezető kapuáramkörökkel

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

Műveleti erősítők. Előzetes kérdések: Milyen tápfeszültség szükséges a műveleti erősítő működtetéséhez?

1. Kombinációs hálózatok mérési gyakorlatai

6. LOGIKAI ÁRAMKÖRÖK

M ű veleti erő sítő k I.

6. LOGIKAI ÁRAMKÖRÖK

Hobbi Elektronika. A digitális elektronika alapjai: További logikai műveletek

28. EGYSZERŰ DIGITÁLIS ÁRAMKÖRÖK

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

DIGITÁLIS TECHNIKA feladatgyűjtemény

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

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

Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 4

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

1. EGY- ÉS KÉTVÁLTOZÓS LOGIKAI ELEMEK KAPCSOLÁSTECHNIKÁJA ÉS JELÖLŐRENDSZERE

Mûveleti erõsítõk I.

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

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

1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza

Alapkapuk és alkalmazásaik

EB134 Komplex digitális áramkörök vizsgálata

KNX távirat nyugtázása. Épületinformatika. KNX távirat példa. KNX távirat példa

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)

I. A DIGITÁLIS ÁRAMKÖRÖK ELMÉLETI ALAPJAI

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)

F1301 Bevezetés az elektronikába Digitális elektronika alapjai Szekvenciális hálózatok

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)

Nyomtatóport szintillesztő

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

DIÓDÁS ÉS TIRISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

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

Példa:

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

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

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Tranzisztoros erősítő vizsgálata. Előzetes kérdések: Mire szolgál a bázisosztó az erősítőkapcsolásban? Mire szolgál az emitter ellenállás?

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

Nyomtatóport szintillesztő 3V3

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

DTMF Frekvenciák Mérése Mérési Útmutató

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

1. A mérés tárgya: Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék D524. Műveleti erősítők alkalmazása

Előadó: Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 3

Ellenőrző mérés mintafeladatok Mérés laboratórium 1., 2011 őszi félév

I.5. A LOGIKAI FÜGGVÉNYEK EGYSZERŰSÍTÉSE (MINIMALIZÁCIÓ)

Máté: Számítógép architektúrák

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

Alapkapuk és alkalmazásaik

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

Bevezetés az elektronikába

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

1. Kombinációs hálózatok mérési gyakorlatai

1. ábra A PWM-áramkör mérőpanel kapcsolási rajza

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Nyomtatóport szintillesztő 4V2

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

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

Indító I/O panel a LogiComm pisztolyhajtóhoz

Egyszerű kísérletek próbapanelen

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Kombinációs áramkörök modelezése Laborgyakorlat. Dr. Oniga István

Vegyes témakörök. A KAT120B kijelző vezérlése Arduinoval

11.2. A FESZÜLTSÉGLOGIKA

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Digitális Technika 2. Logikai Kapuk és Boolean Algebra

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Logikai kapuáramkörök

A DIGITÁLIS ELEKTRONIKA OKTATÁSÁBAN SIMULATION IN TEACHING OF DIGITAL ELECTRONICS. BALÁSHÁZI BÉLA főiskolai adjunktus VERES GYÖRGY főiskolai adjunktus

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

DR. KOVÁCS ERNŐ MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen,

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

DIGITÁLIS TECHNIKA I

ELLENÁLLÁSMÉRÉS. A mérés célja. Biztonságtechnikai útmutató. Mérési módszerek ANALÓG UNIVERZÁLIS MŰSZER (MULTIMÉTER) ELLENÁLLÁSMÉRŐ MÓDBAN.

Digitális Technika. Dr. Oniga István Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

Szekvenciális hálózatok és automaták

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

Tartalomjegyzék. 2 Telepítés A rendszer standard telepítése Eszköz leírása Eszköz mérete 4

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)

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

Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola "Az új szakképzés bevezetése a Keményben" TÁMOP

Integrált áramkörök/2 Digitális áramkörök/1 MOS alapáramkörök. Rencz Márta Ress Sándor Elektronikus Eszközök Tanszék

Bevezetés az elektronikába

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

2.3. Soros adatkommunikációs rendszerek CAN (Harmadik rész alapfogalmak II.)

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

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

TELEPÍTÉSI LEÍRÁS. 1. Ábra 2. Ábra. 3. Ábra. 4. Ábra

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

Ideális műveleti erősítő

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

R2T2. Műszaki leírás 1.0. Készítette: Forrai Attila. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

Panel bekötési pontok:

Átírás:

Név: Logikai kapuk Előzetes kérdések: Mik a digitális áramkörök jellemzői az analóg áramkörökhöz képest? Ha a logikai változókat állású kapcsolókkal helyettesítené, ezek milyen módon való kapcsolásával tud ÉS kapcsolatot, VGY kapcsolatot előállítani? Hogyan tudna invertert (TGDÁS függvényt megvalósító áramkört) készíteni? ÉS: VGY: Inverter: ÉS kapuk. Keresse meg a 3-es panelen az alábbi kapcsolást! z, B, C kapcsolók a megfelelő bemenetekre kapcsolódnak és logikai -t vagy -et adnak az ÉS kapu bemeneteire. Ha az F led világít, logikai van a kimeneten. Ha nem világít, logikai van a kimeneten. Töltse ki az alábbi igazságtáblázatot! Írja fel az ÉS kapu Boole függvényét! B F. Fogalmazza meg szavakkal, hogy mikor ad az ÉS kapcsolat igaz eredményt!.3 Vizsgálja meg az alábbi logikai áramkör működését, töltse ki az igazságtáblázatot! B C F

.4 Írja fel az áramkör Boole függvényét!.5 Mi a különbség a fenti kapcsolás és egy hárombemenetű ÉS kapu között?.6 Vizsgálja meg újra az áramkör működését úgy, hogy a C bemenetet állandó -re állítja bontja a C bemenethez tartozó átkötést B C F B C F.7 Mi a szabadon lógó bemenet hatása?.8 Írja fel a C= esethez tartozó Boole függvényt és végezze el az egyszerűsítést!.9 Hogyan tudná az F=*B*C függvényt előállítani, ha csak 4 bemenetű ÉS kapu áll rendelkezésre?. Bontsa a C kapcsolónál levő átkötést! B kapcsolót állítsa -re! z kapcsoló kapcsolgatásával állítson elő impulzus-sorozatot, figyelje meg F eredményt! B kapcsolót állítsa -ra! z kapcsoló kapcsolgatásával állítson elő impulzus-sorozatot, figyelje meg F eredményt! Mire használható ez az áramkör?

VGY kapuk. Töltse ki az alábbi igazságtáblázatot! Írja fel a VGY kapu Boole függvényét! B F. Fogalmazza meg szavakkal, hogy mikor ad a VGY kapcsolat igaz eredményt!.3 Vizsgálja meg az alábbi logikai áramkör működését, töltse ki az igazságtáblázatot! B C F.4 Írja fel az áramkör Boole függvényét!.5 Mi a különbség a fenti kapcsolás és egy hárombemenetű VGY kapu között?.6 Hogyan tudná az F=+B+C függvényt előállítani, ha csak 4 bemenetű VGY kapu áll rendelkezésre? 3

3 Inverter 3. Vegye fel az alábbi áramkör igazságtáblázatát! 3. z alábbi áramkör segítségével ellenőrizze az alábbi Boole algebrai alaptételt: = F 3.3 z alábbi áramkör segítségével ellenőrizze az alábbi Boole algebrai alaptételt: * = F 3.4 z alábbi áramkör segítségével ellenőrizze az alábbi Boole algebrai alaptételt: + = F3 4 NEMÉS kapu 4. Cserélje a mérőpanelt a 3-re! Töltse ki az alábbi igazságtáblázatot! Írja fel a NEMÉS kapu Boole függvényét! B F 4. Vegye fel az alábbi áramkör igazságtáblázatát! B F F F3 4

4.3 Hasonlítsa össze az előző két pont igazságtáblázat eredményét! Ennek alapján a két áramkör 5 NEMVGY kapu 5. Töltse ki az alábbi igazságtáblázatot! Írja fel a NEMVGY kapu Boole függvényét! 5. Vegye fel az alábbi áramkör igazságtáblázatát! B F B F F F3 5.3 Hasonlítsa össze az előző két pont igazságtáblázat eredményét! Ennek alapján a két áramkör 6 KIZÁRÓVGY kapu 6. Töltse ki az alábbi igazságtáblázatot! Írja fel a KIZÁRÓVGY kapu Boole függvényét B F 6. Hasonlítsa össze a VGY és a KIZÁRÓVGY kapu igazságtáblázatát! Mit zár ki a KIZÁRÓVGY, azaz mikor ad igaz eredményt? 7 Jelszintek 7. PS jelű potenciométert forgassa az óramutató járásával ellentétes irányban, amíg a feszültség V nem lesz! PS 5

7. Állítsa össze az alábbi kapcsolást! 7.3 Növelje lassan PS tartozó bemenő feszültséget! feszültséget, amíg a kimenet meg nem változik. Mérje meg az átbillenéshez 7.4 Ismételje meg a mérést leföldelt R L esetén is! 7.5 PS potenciométert forgassa az óramutató járásával megegyező irányban végkitérésig! 7.6 Csökkentse a bemenő feszültséget, amíg a kimenet meg nem változik. Mérje meg az átbillenéshez tartozó bemenő feszültséget! 7.7 Ismételje meg a mérést leföldelés nélküli R L esetén is! 7.8 logikai szintekhez tartozó feszültségtartományok: lacsony szint Magas szint 6