Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok realizálása félvezető kapuáramkörökkel

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

6. LOGIKAI ÁRAMKÖRÖK

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

Alapkapuk és alkalmazásaik

6. LOGIKAI ÁRAMKÖRÖK

DIGITÁLIS TECHNIKA feladatgyűjtemény

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)

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

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

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

Alapkapuk és alkalmazásaik

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

1. Kombinációs hálózatok mérési gyakorlatai

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

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

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

DIGITÁLIS TECHNIKA I

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

sz. mérés (négypólus)

DIÓDÁS ÉS TIRISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE

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

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

Előadó: Nagy István (A65)

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

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

Standard cellás tervezés

Vizuális segédlet az Elektrotechnika II. laboratóriumi mérési gyakorlataihoz

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)

Led - mátrix vezérlés

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Vegyes témakörök. A KAT120B kijelző vezérlése Arduinoval

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

UCBB dupla portos elosztópanel használati utasítás

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Versenyző kódja: 29 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny

Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 4

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

DIGITÁLIS TECHNIKA GYAKORLÓ FELADATOK 2. Megoldások

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

11.2. A FESZÜLTSÉGLOGIKA

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

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

Koincidencia áramkörök

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Áramgenerátorok alapeseteinek valamint FET ekkel és FET bemenetű műveleti erősítőkkel felépített egyfokozatú erősítők vizsgálata.

Kapuáramkörök működése, felépítése, gyártása

ELKON S-304 autó villamossági mőszer áramköri leírása

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

1. DIGITÁLIS TERVEZÉS PROGRAMOZHATÓ LOGIKAI ÁRAMKÖRÖKKEL (PLD)

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. V. Félvezető diódák

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÁVKÖZLÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK

Bevezetés az elektronikába

DTMF Frekvenciák Mérése Mérési Útmutató

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Logikai kapuáramkörök

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája házi feladat

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

D I G I T Á L I S T E C H N I K A Gyakorló feladatok 3.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Átírás:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok realizálása félvezető kapuáramkörökkel Segédlet az Irányítástechnika I. c. tantárgy Félvezető logika c. méréséhez 2016

1. A FÉLVEZETŐ KAPUÁRAMKÖRÖK BEMUTATÁSA A logikai rendszereket, kombinációs vagy sorrendi hálózatokat ezen laborgyakorlat alkalmával félvezető kapuáramkörökkel valósítjuk meg. A kapuáramkörök félvezető diódákból és tranzisztorokból épülnek fel. Az elkészített kapukat integrált áramkörökként (Integrated Circuit, IC) forgalmazzák. Az IC tehát egy félvezető lapkán kialakított áramkör. A félvezető alapanyag legtöbbször szilícium, mivel tömegtermékek esetén ezt a legolcsóbb előállítani. Az olyan, hagyományos passzív elemek, mint az ellenállás, a kondenzátor és a tekercs a tranzisztor méretéhez képest jóval nagyobb helyet foglalnak el, emiatt ezeket ritkán használják. Logikai áramkörökben gyakran csak tranzisztorok találhatóak. Az IC-k közös tokban több azonos kapuáramkört is tartalmaznak, a közös tápfeszültség-vezeték, az egyes áramkörök be- és kimenete az IC lábaihoz csatlakozik. Az IC-k általában 5 V tápfeszültséget igényelnek. Technológiai okokból AND és OR kapuk helyett inkább NAND és NOR kapukat gyártanak, így a laborgyakorlat során is ezekkel találkozhatunk. A logikai változókat, hálózataink bemeneti értékeit a kapuk bemenetei reprezentálják. A kapuk megfelelő kombinálásával az összeállított hálózat kimenetén a kívánt függvény előállításához jutunk. A logikai 1 érték néhány Voltos feszültségnek felel meg, míg a logikai 0 érték pedig a 0-ás feszültség szintnek. A panel ennek láttatására LED-es technikával is el van látva. A panel a következő alpontban foglaltaknak megfelelően épül fel. - 1 -

Mérőpanel felépítése: A panelen bemenetként 4 kapcsoló található, azoknak két kimenetük van (A, B, C, D). A kapcsolások megvalósítására az alábbi kapuk állnak rendelkezésre: 2 db négy bemenetű NAND kapu 2 db egy bemenetű két kimenetű negátor 4 db két bemenetű két kimenetű NOR kapu 4 db két bemenetű két kimenetű NAND kapu Az áramkörök működésének kijelzésére, a kapcsolások kimeneteként a mérőpanelen található 2 db LED (L1, L2) használható fel, amelyek közvetlenül vannak a négy bemenetű NAND kapukra kötve. A nem használt bemeneteken logikai 1 szinten vannak, azaz nem kell felhasználni az összes bemenetet. A kapcsolást a központilag kiadott 5V egyenfeszültségről tápláljuk, ekkor megfigyelhető, hogy a LED-ek alaphelyzetben világítanak. Mivel a LED-ek a négy bemenetű NAND kapura vannak kötve, amelyek bemenetei alaphelyzetben logikai 1 szinten vannak, ezért a LED-ek logikai 0 szinten világítanak és logikai 1 szinten elalszanak. 2. FELKÉSZÜLÉS A MÉRÉSRE A mérés során több kapcsolást kell összeállítani, ezeknek a kapcsolásoknak el kell készíteni az elvi és huzalozási rajzát a mérésre. 1. Valósítsa meg a 3/2 szavazó logikát. 2. Valósítsa meg a következő függvényt: F = A B C D 3. Valósítsa meg a következő függvényt: F = A + B + C 4. Valósítsa meg az SR tárolót - 2 -

Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok realizálása félvezető kapuáramkörökkel c. mérés jegyzőkönyve Laborfelkészülés (Az első négy pont ábráit a labor elején be kell mutatni): 1. Valósítsa meg a 3/2 szavazó logikát a mérőpanelen rendelkezésre álló logikai kapuk felhasználásával. 2. Valósítsa meg a négyváltozós ÉS kapcsolást a mérőpanelen rendelkezésre álló logikai kapuk felhasználásával. - 1 -

3. Valósítsa meg a háromváltozós VAGY kapcsolást a mérőpanelen rendelkezésre álló logikai kapuk felhasználásával. 4. Valósítsa meg az SR tárolót a mérőpanelen rendelkezésre álló logikai kapuk felhasználásával. - 2 -

5. Valósítsa meg a mérés során kiosztásra kerülő kapcsolást a mérőpanelen rendelkezésre álló logikai kapuk felhasználásával... A mérés időpontja A jegyzőkönyvet készítette (Név, Neptun kód) Laborvezető aláírása - 3 -