Digitálistechnika II. 1. rész



Hasonló dokumentumok
Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)

ISE makró (saját alkatrész) készítése

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I.

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

FÉLÉVI KÖVETELMÉNYEK 2010/2011. tanév II. félév INFORMATIKA SZAK

DIGITÁLIS TECHNIKA 7-ik előadás

1. Kombinációs hálózatok mérési gyakorlatai

10. Digitális tároló áramkörök

TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS

Előadó: Nagy István (A65)

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

Ellenőrző mérés mintafeladatok Mérés laboratórium 1., 2011 őszi félév

LOGSYS LOGSYS ECP2 FPGA KÁRTYA FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ szeptember 18. Verzió

0 Általános műszer- és eszközismertető

DIGITÁLIS TECHNIKA 7. Előadó: Dr. Oniga István

TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS

Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok realizálása félvezető kapuáramkörökkel

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)

ÖNÉRTÉKELŐ TESZT a Bibliográfiai adatfeldolgozás tantárgy ismeretanyagának elsajátításához

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS

Szekvenciális hálózatok és automaták

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Levelező Matematika Verseny Versenyző neve:... Évfolyama:... Iskola neve:... Postára adási határidő: január 19. Feladatok

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

BEVEZETŐ Tantárgyi követelmények

1. Kombinációs hálózatok mérési gyakorlatai

MICROCAP PROGRAMRENDSZER HASZNÁLATA

a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény,

Digitális technika (VIMIAA02) Laboratórium 1

6. hét: A sorrendi hálózatok elemei és tervezése

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 4

Digitális technika (VIMIAA02) Laboratórium 1

Részletes tantárgyprogram és követelményrendszer

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: február 15.

DIGITÁLIS TECHNIKA II

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

sz. mérés (négypólus)

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

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

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

3. A DIGILENT BASYS 2 FEJLESZTŐLAP LEÍRÁSA

Hazárdjelenségek a kombinációs hálózatokban

Térkép megjelenítése

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdasági informatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév II.

DIGITÁLIS TECHNIKA Dr. Lovassy Rita Dr. Pődör Bálint

TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS

Aszinkron sorrendi hálózatok

5. Hét Sorrendi hálózatok

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

BEVEZETŐ Tantárgyi követelmények

Mérnökinformatikus alapszak (BSc)

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 0. TANTÁRGY ISMERTETŐ

EB134 Komplex digitális áramkörök vizsgálata

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

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

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)

konzultáció V. A feladat beadása a félév értékelése

MÉRNÖKINFORMATIKUS ALAPSZAK TANULMÁNYI TÁJÉKOZATÓ 2017.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Útmutató. Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 4

NGB_KV008_1. TANTÁRGYI TEMATIKA Tantárgy kód

Digitális technika (VIMIAA02) Laboratórium 5.5

TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév

Téglalap kijelölés opciói

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

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

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: február 15.

DIGITÁLIS TECHNIKA. Szabó Tamás Dr. Lovassy Rita - Tompos Péter. Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar LABÓRATÓRIUMI ÚTMUTATÓ

Elektronikai tervezés Dr. Burány, Nándor Dr. Zachár, András

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

DIGITÁLIS TECHNIKA I

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

SZORGALMI FELADAT. 17. Oktober

SZÁMÍTÓGÉPES KÉP- ÉS TÉRKÉPSZERKESZTÉS 2.

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

NEPTUN-kód: KHTIA21TNC

Digitális technika VIMIAA02

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

TERVEZŐRENDSZER ÉS OKTATÓPROGRAM FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Számítógép architektúrák 2. tétel

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. eanim.com

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Részletes tantárgyprogram és követelményrendszer

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium // OKJ: Elektronikai technikus szakképesítés.

Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 8

KAPCSOLÁSI RAJZ KIDOLGOZÁSA

Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Digitális technika házi feladat III. Megoldások

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)

Átírás:

Digitálistechnika II. 1. rész

Oktatási cél: A tárgy keretében a Digitális technika I. tárgyban szerzett elméleti ismeretek elmélyítésére kerül sor. A hallgatók gyakorlati feladat-megoldások segítségével megismerik a számítógépes tervezési módszereket és a szimulációs technikák alkalmazását. Betekintést nyernek az áramköri megvalósítások néhány kiemelt részterületébe.

Oktatási hét Ütemezés: Témakör 1. Számítógépes tervezési módszerek és szimulációs technikák bemutatása 2. Számítógépes tervezési módszerek és szimulációs technikák eszközeinek ismertetése, feladatok kiadása 3. 5. 1. rész Kombinációs hálózatok tervezése és kapcsolási rajz készítése 6. 9. 10. 11. 2. rész Szimulációs vizsgálat a tervezési hibák megszüntetése, tranziens analízis, hazárdvizsgálat, hazárdmentesítés. 3. rész Hálózatok áramköri megvalósítás,a vizsgálata FPGA áramkörök alkalmazásával. 12.- 14. 4. rész Feladatok ellenőrzése, értékelése

Félévközi követelmények: A hallgató az aláírást csak abban az esetben kaphatja meg, ha a félév során mind a 4 feladat-rész megoldását teljesítette és a feladat megoldási állapotát bemutatta. A félévet eredményesen akkor teljesítette és kaphat elégtelennél jobb érdemjegyet ha a megszerezhető pontszámnak (100 pont) legalább 50% - át elérte. A félévzáró érdemjegy kialakításának módszere: 0 pont - 50 pont: elégtelen(1) 51 pont - 63 pont: elégséges(2) 64 pont - 75 pont: közepes(3) 76 pont - 88 pont: jó(4) 89 pont - 100 pont: jeles(5)

A Digitális technika I. tárgyban szerzett elméleti ismeretek alapján készítse el az állapotdiagram szerinti szinkron sorrendi áramkör tervét szisztematikus módszerrel. 14 15 0 1 2 13 3 12 4 11 5 10 6 9 8 7

Moore-modell szerinti szinkron sorrendi hálózat D0 D1 D2 D3 CLOCK LOAD DIR RESET Bemeneti kombinációs hálózat Tárolók Q0 Q1 Q2 Q3 Kimeneti kombinációs hálózat Az áramköri vizsgálathoz használt XILINX alkatrész XC 3020 PC68C

A tervezés minden lépését dokumentálja. Szimulációs technikák segítségével igazolja a tervezés helyességét.

Végül az áramkört valósítása meg a rendelkezésre álló Xilinx FPGA panellel.

A XILINX Foundation Program használata

Kapcsolási rajz szerkesztés

Az alkatrész kijelölésekor a csatlakozó vezetékek is megjelennek. Ezek a vezeték darabok nem valódi vezetékek, csak a kijejölő vonal mentén a vezetékek felülete viselkedik, úgy mint vezeték.

Az alkatrész lényeges tulajdonságát is megmutatja az SC Symbol ismertető mezője. Itt például kiderül, hogy ez a típusú JK flip-flop aszinkron törlésű.

Ha a vonal többszörös törésű, akkor csak a két utolsó egymásra merőleges szakasz mozgatható szabadon, akár meg is szüntethető. A rajzon ez a két darab fekete színű.

A vezetékeket egymás felett áthúzva nem kötődnek össze és nem alkotnak csomópontot.

Csak akkor jön létre a csomópont, a ha vezetéket neki ütköztetjük a rá merőleges vezetéknek és a bal egér gombbal rákattintunk.

Alkatrészek, vezetékek igazítása

Az alkatrész kijelölésekor a kapcsolódó vezetékek hova tartozása is kiderül. Ezek a vezeték darabok azonban nem valódi vezetékek, csak a piros kijejölő vonal mentén a vezetékek felülete viselkedik, úgy mint a kék színű vezeték.

Az alkatrész kijelölés után, mozgatáskor a csatlakozó vezetékek mindegyikét viszi magával.

Kurzorral megjelölt és megfogott vezeték szakasz

Kurzorral megfogott és elmozdított vezeték szakasz

Több lépésben mozgatott vezeték szakasz kijelölése

Első lépésben mozgatott vezeték szakasz

Második lépésben kijelölt vezeték szakasz

Második lépésben mozgatott vezeték szakasz

Csomópontban kijelölt vezeték szakasz

Csomópontból mozgatott vezeték szakasz

Buszok rajzolása, szerkesztése, azonosítása

Ellenőrzési lehetőségek

Megkezdett feladatok, meglévő megoldások megnyitása.

Az áramköri próbára való felkészítés

Moore-modell szerinti szinkron sorrendi hálózat D0 P11 Q0 P32 D1 P13 D2 P15 D3 P17 CLOCK P65 LOAD P67 DIR P68 RESET P66 Bemeneti kombinációs hálózat Tárolók Q1 P31 Q2 P28 Q3 P29 Kimeneti kombinációs hálózat Az áramköri vizsgálathoz használt XILINX alkatrész XC 3020 PC68C és csatlakozó pontjai

2 3 2 0 4 bites kijelző Az áramkör megvalósítása a rendelkezésre álló Xilinx FPGA panellel.

Vége az 1. résznek