A gyakorlatokhoz kidolgozott DW példák a gyakorlathoz tartozó Segédlet könyvtárban találhatók.



Hasonló dokumentumok
Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)

DIGITÁLIS TECHNIKA I

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

Megoldás Digitális technika I. (vimia102) 4. gyakorlat: Sorrendi hálózatok alapjai, állapot gráf, állapottábla

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

1. Kombinációs hálózatok mérési gyakorlatai

Kombinációs áramkörök modelezése Laborgyakorlat. Dr. Oniga István

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

5. KOMBINÁCIÓS HÁLÓZATOK LEÍRÁSÁNAK SZABÁLYAI

4. hét: Ideális és valódi építőelemek. Steiner Henriette Egészségügyi mérnök

DIGITÁLIS TECHNIKA I. BINÁRIS/GRAY ÁTALAKÍTÁS b3b2b1b0 g3g2g1g0 BINÁRIS/GRAY KONVERZIÓ BINÁRIS/GRAY KÓDÁTALAKÍTÓ BIN/GRAY KONVERZIÓ: G2

Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 4

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)

A feladatokat önállóan, meg nem engedett segédeszközök használata nélkül oldottam meg: Olvasható aláírás:...

Digitális technika (VIMIAA02) Laboratórium 3

Digitális technika (VIMIAA02) Laboratórium 3

Irányítástechnika Elıadás. A logikai hálózatok építıelemei

Digitális technika házi feladat III. Megoldások

DIGITÁLIS TECHNIKA I PÉLDA: 3 A 8 KÖZÜL DEKÓDÓLÓ HOGYAN HASZNÁLHATÓ EGY 4/16-OS DEKÓDER 3/8-AS DEKÓDERKÉNT? D 2 3 DEKÓDER BŐVÍTÉS

DIGITÁLIS TECHNIKA feladatgyűjtemény

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)

Digitális technika II. (vimia111) 5. gyakorlat: Tervezés adatstruktúra-vezérlés szétválasztással, vezérlőegység generációk

funkcionális elemek regiszter latch számláló shiftregiszter multiplexer dekóder komparátor összeadó ALU BCD/7szegmenses dekóder stb...

Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok realizálása félvezető kapuáramkörökkel

A feladatokat önállóan, meg nem engedett segédeszközök használata nélkül oldottam meg: Olvasható aláírás:...

EB134 Komplex digitális áramkörök vizsgálata

PROGRAMOZHATÓ LOGIKAI ESZKÖZÖK. Elıadó: Dr. Oniga István Egytemi docens

Bevezetés az informatikába

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)

PWM elve, mikroszervó motor vezérlése MiniRISC processzoron

DIGITÁLIS TECHNIKA I 1. ELİADÁS A DIGITÁLIS TECHNIKA TANTÁRGY CÉLKITŐZÉSEI ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS AZ 1. FÉLÉV TEMATIKAI VÁZLATA ÉS ISMERETANYAGA (2)

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)

LOGIKAI TERVEZÉS PROGRAMOZHATÓ. Elő Előadó: Dr. Oniga István

LOGIKAI TERVEZÉS. Előadó: Dr. Oniga István Egytemi docens

10. Digitális tároló áramkörök

Digitális technika - Ellenőrző feladatok

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

1. Kombinációs hálózatok mérési gyakorlatai

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

LOGIKAI TERVEZÉS HARDVERLEÍRÓ NYELVEN. Dr. Oniga István

Előadó: Nagy István (A65)

DIGITÁLIS TECHNIKA 7. Előadó: Dr. Oniga István

5. KÓDOLÓ, KÓDÁTALAKÍTÓ, DEKÓDOLÓ ÁRAMKÖRÖK ÉS HAZÁRDOK

Véges állapotú gépek (FSM) tervezése

11. KÓDÁTALAKÍTÓ TERVEZÉSE HÉTSZEGMENSES KIJELZŐHÖZ A FEJLESZTŐLAPON

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

M ű veleti erő sítő k I.

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

sz. mérés (négypólus)

Mûveleti erõsítõk I.

Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 8

4-1. ábra. A tipikus jelformáló áramkörök (4-17. ábra):

Analóg-digitális átalakítás. Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék

DIGITÁLIS TECHNIKA 11. Előadás

Földzaj. Földzaj problémák a nagy meghajtó képességű IC-knél

3.6. HAGYOMÁNYOS SZEKVENCIÁLIS FUNKCIONÁLIS EGYSÉGEK

MSP430 programozás Energia környezetben. Kitekintés, további lehetőségek

8.3. AZ ASIC TESZTELÉSE

Hobbi Elektronika. A digitális elektronika alapjai: Sorrendi logikai áramkörök 3. rész

Tartalom Tervezési egység felépítése Utasítások csoportosítása Értékadás... 38

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

Elektronika 11. évfolyam

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

3. A DIGILENT BASYS 2 FEJLESZTŐLAP LEÍRÁSA

Tápegység tervezése. A felkészüléshez szükséges irodalom Alkalmazandó műszerek

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

DIGITÁLIS TECHNIKA I. Kutatók éjszakája szeptember ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A TANTÁRGY IDŐRENDI BEOSZTÁSA DIGITÁLIS TECHNIKA ANGOLUL

DIGITÁLIS TECHNIKA I BINÁRIS SZÁMRENDSZER BEVEZETŐ ÁTTEKINTÉS BINÁRIS SZÁMRENDSZER HELYÉRTÉK. Dr. Lovassy Rita Dr.

Digitálistechnika II. 1. rész

Digitális technika VIMIAA02

Tantárgy: DIGITÁLIS ELEKTRONIKA Tanár: Dr. Burány Nándor

Niethammer Zoltán AutoKAP

Irányítástechnika Elıadás. PLC-k programozása

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

A fealdatot két részre osztjuk: adatstruktúrára és vezérlőre

Digitális technika (VIMIAA02) Laboratórium 5

Digitális technika (VIMIAA02) Laboratórium 5

F1301 Bevezetés az elektronikába Digitális elektronika alapjai Szekvenciális hálózatok

Összetett feladatok megoldása

DTMF Frekvenciák Mérése Mérési Útmutató

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

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

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

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

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

BIZTONSÁGI KAPCSOLATOK

Megoldás Digitális technika I. (vimia102) 3. gyakorlat: Kombinációs hálózatok minimalizálása, hazárdok, a realizálás kérdései

LOGSYS EGYSZERŰ ALKALMAZÁS KÉSZÍTÉSE A LOGSYS KINTEX-7 FPGA KÁRTYÁRA A XILINX VIVADO FEJLESZTŐI KÖRNYEZET HASZNÁLATÁVAL június 16. Verzió 1.

Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 4

DIGITÁLIS TECHNIKA II

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

A/D és D/A átalakítók gyakorlat

Digitális technika VIMIAA02 3. EA

Kapuáramkörök működése, felépítése, gyártása

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK)

Mikroelektronikai tervezés tantermi gyakorlat

11.2. A FESZÜLTSÉGLOGIKA

Standard cellás tervezés

1. DIGITÁLIS TERVEZÉS PROGRAMOZHATÓ LOGIKAI ÁRAMKÖRÖKKEL (PLD)

VIII. BERENDEZÉSORIENTÁLT DIGITÁLIS INTEGRÁLT ÁRAMKÖRÖK (ASIC)

Átírás:

Megoldás Digitális technika II. (vimia111) 1. gyakorlat: Digit alkatrészek tulajdonságai, funkcionális elemek (MSI) szerepe, multiplexer, demultiplexer/dekóder Elméleti anyag: Digitális alkatrészcsaládok áramköri tulajdonságai: logikai szintek, zajtartalék, kimeneti meghajtó képesség (fan out), terjedési idık Idızítési alapfogalmak: késleltetési idı, fel- és lefutási idı, impulzusszélesség, elıkészítési és tartási idı Kimenet-típusok: normál (totem pole), nyitott kollektoros (open coll.), háromállapotú (three state) Órajel és kezdeti RESET elıállítása LED-ek meghajtása Tápfeszültség elıállítás Digitális funkcionális elemek MSI áramkörök, mindegyiknél áttekintjük az alábbiakat: o Tulajdonság, funkcionális leírás, mit csinál o Paraméterek, kapcsolási szimbólum, kivezetések o Belsı felépítés (kapukból, Ff-okból) o Skálázás (méret csökkentés és növelés), alkalmazási példák Multiplexer o Használata adatcsatorna választásra, párhuzamos-soros átalakításra, univerzális kombinációs hálózatként Demultiplexer: adatok szétosztása Dekóder: kódátalakítás (rendszerint n-bıl az 1 kódba) Három állapotú meghajtó Irodalom: Benesóczky Zoltán: Digitális elektronika (2010), elektronikus jegyzet http://home.mit.bme.hu/%7ebenes/oktatas/dig-jegyz_052/digel-ea.pdf Benesóczky Zoltán: Digitális tervezés funkcionális elemekkel és mikroprocesszorokkal, egyetemi tankönyv, MK55033,.1-14. old. Gyakorló példák: A gyakorlatokhoz kidolgozott DW példák a gyakorlathoz tartozó Segédlet könyvtárban találhatók. 1.1. Tételezzen fel egy lehetséges digitális alkatrészcsaládot: o Vegye fel a bemeneti és kimeneti feszültségszinteket és határozza meg a zajtartalékot! o Vegye fel a bemeneti és kimeneti áramokat és határozza meg a fan outot! 1.2. Rajzolja fel egy 4-bıl 1-es (4/1-es) multiplexer belsı kapcsolási rajzát! 1.3. Rakja DW makróba a 4/1-es multiplexert és készítsen ebbıl 16/1-es multiplexert! A makró készítés módszerét a Macro_keszites_DW304.pdf fálj tartalmazza. 1

1. Készítsük el a MPX kapcsolási rajzát a szokásos módon (az alábbi kapcsolás Macro tag-ok nélkül! 2. Próbáljuk ki, hogy helyes-e? 3. Rajzoljuk be és kössük be a Macro Tag-okat és töröljük ki a kapcsolókat és lámpákat. 4. Kössük össze a Macro Tag-okat a Template Editoron keresztül a MPX doboz lábaival. Ez a MPX dobozt mutatja: Ez pedig a Macro kapcsolási rajzát. Mentsük el könyvtárunkba (célszerően a névet macro val fejezzük be, hogy tudjuk hogyan kell megnyitni. (MPX_4-1-macro.dwm) 2

Ez a kapcsolás már a normálisan megnyitott MPX-macrot mutatja, ami mellé macroként is megnyitottam a MPX-et, Végül a 4/1-es macro felhasználásával az alábbi kapcsolás mutatja a 16/1-es MPX-et. Érdemes kipróbálni! (MPX_16/1.dwm) 3

1.4. Multiplexerekbıl tervezze meg az egybites teljes összeadót! Az egybites teljes összeadó a Digit 1-ben alappélda volt, itt két 8/1-es MPX segítségével univerzális KH-ként oldjuk meg: (Egybites_osszeado.dwm) 4

Ragozási lehetıség: hogyan kellene 4/1-es MPX-ekkel megoldani (az elv elıadási anyag volt!)? 1.5. Készítsen egy 3/8-as dekóderbıl és egy 8/1-es multiplexerbıl két hárombites szám egyenlıségét jelzı komparátort! Valósítsa meg a DW-ben! Megoldás: Engedélyezett dekóder dekódolt kimeneteit sorban a megfelelı multiplexer bemenetre kötjük és a két eszköz kiválasztó bemenetire kötjük az összehasonlítandó számokat. Ha azonosak a kiválasztó kódok, akkor lesz a MPX kimenetén aktív jel. A feladat megoldásához nagy dekóder és multiplexer kell, itt mintamegoldást 3 bittel címezhetı egységekre adunk. A fenti ábra egy ekvivalencia esetét mutatja, míg az alábbi a nem ekvivalencia: 1.6. Rajzolja fel egy 1/4-es) demultiplexer belsı kapcsolási rajzát! 5

(A kapcsolást a DMPX_1-8-ból egyszerősítettük, ezért 4 bemenetőek az ÉS kapuk) 1.7. 1/4-es demultiplexerekbıl építsen 1/16-os demultiplexert. Nehéz példák az érdeklıdıknek: 1.n1. MSI IC-kbıl és a szükséges kiegészítı kapukból építsen fel 16 bites kombinációs shiftert (un. Barrel shifert)! A 16 bites shifter a vezérlı négybites kódnak megfelelı pozicióval ciklikusan jobbra tolja a bemeneteket. Pl. ha a vezérlés 0101=5, akkor Be: 0000000011111111 Ki: 1111100000000111 16 db. 16/1-es MPX-rel nyilvánvaló a megoldás, 4x16 db 2/1-es MPX-rel kevésbé (ez utóbbiban az egyes MPX-ek rendre 8-4-2-1 bittel shiftelnek ciklikusan jobbra ezekbıl a kívánt léptetési szám már összerakható). 6