Синтез комбинационной схемы по логическим уравнениям

Реализация функции F1 на мультиплексоре. Построение электрических функциональных схем функций F2 и F3. Выбор элементной базы для электрической принципиальной схемы. Компьютерное моделирование и реализация: используемые компоненты Electronics Workbench.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 22.10.2014
Размер файла 1,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫСШИЙ

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Синтез комбинационной схемы по логическим уравнениям

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту по предмету:

«Проектирование цифровых устройств на интегральных микросхемах»

КП12.291003.201 ПЗ

Руководитель /А.А. Беркин/

Учащийся /А.С.Байдёнок/

2014

Содержание

Введение

  • 1 Анализ технического задания

2 Проектировочный раздел

  • 2.1 Логический расчёт
  • 2.1.1 Функция F1
  • 2.1.2 Функция F2
  • 2.1.3 Функция F3
  • 2.2 Реализация схем
  • 2.2.1 Реализация функции F1 на мультиплексоре
  • 2.2.2 Построение электрических функциональных схем функций F2, F3
  • 3 Конструкторско-программный раздел
  • 3.1 Выбор элементной базы для схемы электрической принципиальной
  • 3.2 Компьютерное моделирование
  • 3.2.1 Используемые компоненты Electronics Workbench
  • 3.2.2 Моделирование функции F1 на мультиплексоре
  • 3.2.3 Реализация функций F2 и F3 в базисе И-НЕ
  • 3.2.4 Моделирование комбинированной схемы
  • Заключение
  • Список использованной литературы

Введение

Технологический прогресс не стоит на месте. С каждым новым днём изобретаются и открываются новые вещи. Ещё совсем не давно вся электронная аппаратура была огромной и доступной узкому кругу людей, но благодаря исследованию в области электроники многое изменилось. Одно из открытий, которое позволило достичь такого уровня технологического прогресса - микросхемы. Он в корне поменял взгляд людей на электронную аппаратуру. Количество материалов и объём устройств уменьшался в разы. Хоть её конструирование и стало на порядок сложнее, но это оправдывает результат. мультиплексор электрический компьютерный моделирование

Количество элементов на одной интегральной микросхеме определяется степенью интеграции. Различают большие, малые и средние интегральные микросхемы. В одной микросхеме можно уместить то, что когда-то размещалось на большой плате. Благодаря этому электронные устройства получили большое распространение: сейчас в каждом доме можно найти как минимум один персональный компьютер; у каждого в кармане лежит устройство, которое содержит множество микросхем и обладает огромными возможностями.

В данной курсовой работе нашей целью является создание комбинационной схемы по логическим уравнениям, а также реализация данной схемы на микросхемах. Для этого мы должны: минимизировать функции, построить схемы и смоделировать их в программе Electronics Workbench.

1 Анализ технического задания

В задании даны четыре функции, заданные в виде перечня номеров наборов сигналов, при подаче на входы функции которых, на выходе будет логическая «1»:

F1 = (2,3,8,9,10,12,13,15)

F2 = (2,3,5,6,7,8,11)

F3 = (1,2,3,4,5,7,8)

Каждая из этих схем должна быть минимизирована для реализации. Функция F1 должна быть реализована на мультиплексоре, а функции F2 и F3 должны быть реализованы на инверсивных конъюнкторах, то есть в базисе И-НЕ.

Результатом данного курсового проекта будет являться блок, имеющий четыре входа (А, В, С, D) и три выхода (F1, F2, F3). Этот блок будет состоять из трёх узлов, каждый из которых представляет собой функцию.

Для минимизации функций F2 и F3 мы будем пользоваться методом карт Карно, где мы будем на основе таблицы истинности функций рисовать карту единиц, по которой мы сможем увидеть, как можно минимизировать функцию. После этого функции потребуется перевести в базис И-НЕ. Делать это мы будем, используя правило де Моргана.

Рисунок 1 - Структурная схема проектируемого блока

2 Проектировочный раздел

2.1 Логический расчёт

Чтобы минимизировать функцию нам понадобиться: составить таблицу истинности для функций и по ней составить ДНФ, затем воспользоваться методом карт Карно для непосредственной минимизации.

Так как по условиям задания нам необходимо реализовать функцию в базиси И-НЕ, мы воспользуемся правилом де Моргана.

2.1.1 Функция F1

Составим таблицу истинности для функции F1

Таблица 1 - Таблица истинности для функции F1

A

B

C

D

F1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

Далее составим карту Карно:

CD

AB

11

10

00

01

11

1

1

10

1

1

00

1

1

01

1

1

Рисунок 2 - Карта Карно функции F1

После минимизации получим:

2.1.2 Функция F2

Составляем таблицу истинности.

Таблица 2 - Таблица истинности для функции F2

A

B

C

D

F2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

0

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

0

Составляем карту Карно.

CD

AB

11

10

00

01

11

1

1

1

10

1

00

1

01

1

1

Рисунок 3 - Карта Карно функции F2

Получаем:

2.1.3 Функция F3

Составляем таблицу истинности.

Таблица 3 - Таблица истинности для функции F3

A

B

C

D

F3

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

0

Составляем карту Карно.

CD

AB

11

10

00

01

11

1

1

10

1

1

00

1

1

01

1

Рисунок 4 - Карта Карно функции F3

Получаем:

2.2 Реализация схем

2.2.1 Реализация функции F1 на мультиплексоре

Мультиплексоры необходимы для того, чтобы коммутировать в желаемом порядке информацию, поступающую с нескольких входных шин на одну выходную. С помощью мультиплексора осуществляется временное разделение информации, поступающей по разные каналам. Мультиплексоры обладают двумя группами входов и одним, реже двумя взаимодополняющими выходами. Одни входы информационные, а другие служат для управления. Если мультиплексор имеет n адресных входов, то число информационных входов будет 2n. Набор сигналов на адресных входах определяет конкретный информационный вход, который будет соединен с выходным выводом. Так, для передачи на выход данных от канала номер 9 следует на входе установить двоичный код адреса -1001. Используется и двойное название: селекторы-мультиплексоры. По условию задания функция F1 должна быть реализована на мультиплексоре. Он представляет собой устройство, предназначенное для коммутирования информации в желаемом порядке, поступающую с нескольких входных шин на одну выходную. Чтобы это сделать мы воспользуемся методом расширения алфавита настройки, для чего необходимо использовать адресные входы в качестве входов данных и, для данного случая, вынести одну переменную(D) для подачи на информационные входы в качестве литерала.

Составим таблицу истинности:

Таблица 4 - Таблица истинности функции F1 для мультиплексора

A

B

C

D

F

DX

0

0

0

0

0

D0 = 0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

D1 = 1

0

0

1

1

1

0

1

0

0

0

D2 = 0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

D3 = 0

0

1

1

1

0

1

0

0

0

1

D4 = 1

1

0

0

1

1

1

0

1

0

1

D5 = D

1

0

1

1

0

1

1

0

0

1

D6 = 1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

D7 =

1

1

1

1

1

Для реализации функции F1 на мультиплексоре используем микросхему 74151, представляющую собой селектор-мультиплексор на 8 каналов со стробированием.

Рисунок 5 - Микросхема 74151

В данном мультиплексоре входы A, B, C -адресные входы, входы

D0-D7 - входы данных, Y - выход мультиплексора, W- инвертированный выход мультиплексора, GND - вывод на землю и VCC - вход питания.

2.2.2 Построение электрических функциональных схем функций F2, F3

Любая сколь угодно сложная логическая функция может быть реализована на наборе логических элементов И, ИЛИ, НЕ. В этом смысле такой набор элементов называют функционально полным. Однако, как правило, в составе серий цифровых микросхем имеются элементы И-- НЕ либо ИЛИ -- НЕ, а также более сложные логические элементы И -- ИЛИ -- НЕ.

Логическая микросхема как функциональный узел может состоять из нескольких логических элементов, каждый из которых выполняет одну - две или более из перечисленных логических операций и является функционально автономным, т. е. может использоваться независимо от других логических элементов микросхемы. Конструктивно логические элементы объединены единой подложкой и корпусом и, как правило, имеют общие выводы для подключения источника питания.

Для построения схем будут использованы инверсивные конъюнкторы 7400, имеющие 8 входов и 4 выхода - могут выполнять одновременно четыре конъюнкции двух переменных с инверсией.

Рисунок 6 - Микросхема 7400

3 Конструкторско-программный раздел

3.1 Выбор элементной базы для схемы электрической принципиальной

В качестве элементной базы были выбраны микросхемы серии 7400. Данная серия интегральных микросхем на ТТЛ-логике известна как первое широко распространённое семейство интегральных микросхем с ТТЛ-логикой. Серия 7400 содержит сотни устройств, обеспечивающих функции от базовых логических операций, триггеров, счётчиков, до шино-передатчиков специального назначения и арифметико-логических устройств. Сегодня поверхностно-монтируемые КМОП версии 7400 серии используются в потребительской электронике и в качестве согласовывающей логики в компьютерах и промышленной электронике. Быстрейшие элементы выполняются только для поверхностного монтажа. Устройства в DIP-корпусах много лет широко использовались в промышленности, теперь их применяют для быстрого прототипирования и обучения, оставаясь доступными для многих устройств. Используемые интегральные микросхемы серии 7400 показаны в перечне элементов.

Выбор требуемых микросхем осуществляется по схеме электрической функциональной. Исходя из данной схемы определяется необходимое количество различных элементов базиса «И-НЕ», в свою очередь элементы с большим количеством входов могут быть задействованы в качестве элементов с меньшим количеством входов, если это приводит к минимизации схемы электрической принципиальной, а также уменьшает количество типоразмеров используемых интегральных схем.

Для элементов базиса «И-НЕ» возможны следующие способы фиксации неиспользуемых входов:

- подача значения логической единицы на неиспользуемый вход;

- подача значения какого-либо используемого сигнала параллельно на неиспользуемый вход.

Выбор любого из способов определяется на этапе разработки схемы электрической принципиальной и зависит от ряда конструкторско-технологических факторов.

Согласно анализу схемы электрической функциональной, в схеме электрической принципиальной необходимо будет использовать X микросхемы 7400 и Y микросхем 7410. Также необходим источник питания +5В и буферный формирователь. Параметры микросхем приведены ниже.

Микросхемы 7400 реализуют 4 логических элемента 2И-НЕ и имеет следующие характеристики:

Таблица 4 - Характеристики микросхемы 7400

Номинальное напряжение питания

5 В

Входное напряжение низкого уровня

До 0,8 В

Входное напряжение высокого уровня

От 2,0 В

Выходной ток низкого уровня

До 4,4 мА

Выходной ток высокого уровня

До 1,6 мА

Расположение логических элементов в микросхеме 7400:

Рисунок 9 - Микросхема 7400

Составление схемы электрической принципиальной на базе микросхем серии 7400 осуществляется в соответствии с правилами и нормами составления электрических схем, сама же схема представлена на чертеже.

3.2 Компьютерное моделирование

Компьютерное моделирование представляет собой симуляцию работы составленной электрической принципиальной схемы в программе Electronics Workbench (EWB) либо в других программах, позволяющих создание виртуальных электрических схем.

EWB позволяет достаточно легко и быстро собирать схемы разной степени сложности. Наглядность представления способствует лучшему усвоению материала, а кроме того, позволяет получить первичные навыки работы с инженерным программным пакетом. На примере EWB Вы, по существу, знакомитесь с компьютерными методами проектирования и анализа схем, все шире используемыми в современной инженерной практике.

3.2.1 Используемые компоненты Electronics Workbench

Для операций с компонентами на общем поле Electronics Workbench выделены две области: панель компонентов и поле компонентов.

Рисунок 10 - Панель компонентов Electronics Workbench

Панель компонентов состоит из пиктограмм полей компонентов, поле компонентов - из условных изображений компонентов.

Щелчком мышью на одной из одиннадцати пиктограмм полей компонентов, расположенных на панели, можно открыть соответствующее поле. Расположение элементов в полях ориентировано на частоту использования компонента.

В библиотеки элементов программы Electronics Workbench входят аналоговые, цифровые и цифро-аналоговые компоненты. Нами будут использованы логические компоненты.

Все компоненты можно условно разбить на следующие группы:

- базовые компоненты;

- источники;

- линейные компоненты;

- ключи;

- нелинейные компоненты;

- индикаторы;

- логические компоненты;

- узлы комбинационного типа;

-узлы последовательного типа;

-гибридные компоненты

Для создания схемы электрической принципиальной необходимы следующие компоненты:

Источники

Рисунок 11 - Источники Electronics Workbench

Все источники в Electronics Workbench идеальные. Внутреннее сопротивление идеального источника напряжения равно нулю, поэтому его выходное напряжение не зависит от нагрузки. Идеальный источник тока имеет бесконечно большое внутреннее сопротивление, поэтому его ток не зависит от сопротивления нагрузки.

Заземление

Компонент "заземление" имеет нулевое напряжение и таким образом обеспечивает исходную точку для отсчета потенциалов.

Источники напряжения +5В

Используя этот источники напряжения, можно устанавливать фиксированный потенциал узла +5 В или уровень логической единицы.

Источник сигнала «логическая единица»

При помощи этого источника устанавливают уровень логической единицы в узле схемы

Соединяющий узел

Узел применяется для соединения проводников и создания контрольных точек. К каждому узлу может подсоединяться не более четырех проводников.

После того, как схема собрана, можно вставить дополнительные узлы для подключения приборов.

Библиотека DIGITAL ICs

Рисунок 12 - Библиотека DIGITAL ICs

В состав библиотеки DIGITAL ICs входят микросхемы 74 серии ТТЛ (аналоги отечественных серий: LS - 555, F-1531, ALS-1533, AC-1554, HC-1564, ACT-1594).

Word Generator

Word Generator - генератор логических сигналов, позволяет выводить на 16 выходов различные комбинации логических сигналов.

Чтобы собрать электрическую схему, нужно:

1. Поместить необходимый компонент на рабочее поле.

Для этого нужно: щелчком мыши выбрать соответствующую библиотеку элементов, подвести курсор мыши на нужную кнопку в библиотеке элементов и, нажав левую кнопку мыши и не отпуская ее, перетащить элемент на рабочее поле. Рядом с элементом будут отображены его параметры по умолчанию, которые в процессе работы могут быть изменены пользователем.

2. Соединить элементы друг с другом.

Для этого нужно подвести курсор мыши к выводу элемента до появления маленького черного кружочка. Нажав левую кнопку мыши, подвести курсор к другому выводу до появления черного кружочка. После этого кнопку мыши можно отпустить.

Для соединения нескольких проводников провод от вывода элемента подводится к другому проводу до появления кружочка и отпускается кнопка мыши или ставится точка из библиотеки элементов BASIC.

При использовании в схеме микросхем, подключение источника питания и земли обязательно.

3.2.2 Моделирование функции F1 на мультиплексоре

Для моделирования схемы на мультиплексоре нам понадобятся:

- Микросхема 74151

- Буферы (они нужны для синхронизации поступающих на логический анализатор сигналов)

- Инвертор (для получения инверсии сигнала D на пятом входе)

- Логический анализатор (для диагностирования схемы)

- Генератор слов

Построенная схема функции F1 в среде Electronic Workbench выглядит вот так:

Рисунок 13 - Реализация функции F1 на мультиплексоре

А её временная диаграмма выглядит так:

Рисунок 14 - Временная диаграмма функции F1, реализованной на мультиплексоре

На рисунке зелёным цветом изображён сигнал А, красным - В, синим - С и фиолетовым - D. Последний сигнал - это выходной сигнал функции, соответствующий заданной по условию функции.

3.2.3 Реализация функций F2 и F3 в базисе И-НЕ

Для реализации этих функций нам понадобятся те же элементы за исключением мультиплексора и микросхемы 7400, 7410 и 7420. Первая микросхема 7400 понадобиться нам для создания инверсий всех четырёх сигналов, а вторая для двух конъюнкций двух сигналов. Две микросхемы 7410 понадобятся для осуществления четырёх конъюнкций трёх сигналов. Первая микросхема 7420 понадобиться для двух промежуточных конъюнкций четырёх элементов, а на второй будут происходить две конъюнкции четырёх составляющих функций F2 и F3, т.е. на выходах второй микросхемы 7420 будут выходы этих функций.

Рисунок 15 - Реализация функций F2 и F3 в среде Electronic Workbench

На выходной диаграмме цветами отмечены входные сигналы, а чёрными выходные сигналы функций.

Рисунок 16 - Временная диаграмма схемы

3.2.4 Моделирование комбинированной схемы

Для того, чтобы сделать комбинированную схему необходимо свести предыдущие две схемы в одну. В итоге мы получим:

Рисунок 17 - Комбинированная схема

Временная диаграмма комбинированной схемы:

Рисунок 18 - Временная диаграмма схемы

Заключение

Технологический прогресс не стоит на месте. С каждым новым днём изобретаются и открываются новые вещи. Ещё совсем не давно вся электронная аппаратура была огромной и доступной узкому кругу людей, но благодаря исследованию в области электроники многое изменилось. Одно из открытий, которое позволило достичь такого уровня технологического прогресса - микросхемы. Он в корне поменял взгляд людей на электронную аппаратуру. Количество материалов и объём устройств уменьшался в разы. Хоть её конструирование и стало на порядок сложнее, но это оправдывает результат.

Количество элементов на одной интегральной микросхеме определяется степенью интеграции. Различают большие, малые и средние интегральные микросхемы. В одной микросхеме можно уместить то, что когда-то размещалось на большой плате. Благодаря этому электронные устройства получили большое распространение: сейчас в каждом доме можно найти как минимум один персональный компьютер; у каждого в кармане лежит устройство, которое содержит множество микросхем и обладает огромными возможностями.

В данной курсовой работе нашей целью было создание комбинационной схемы по логическим уравнениям, а также реализация данной схемы на микросхемах. Для этого мы минимизировали функции, построили схемы и смоделировали их в программе Electronics Workbench.

Список использованной литературы

- О.И. Вакарь, А. Ю. Долгов "Методические указания к курсовому проектированию" (по курсу «Конструкторско-технологические основы проектирования ЭВМ»), Тирасполь *РИО ПГУ* 2001.

- И.П. Жеребцов " Основы электроники ". Энергоатомиздат, 1985.

- Ж.М. Пруслин, М.А. Смирнова "Радиоэлектроника", Высшая школа М. 1975.

- Интегральные микросхемы ТТЛ, ТТЛШ Аванесян Г.Р., Левшин В.П.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Структурная схема логического (комбинационного) блока, реализующего функции F1, F2, F3. Карта Карно, построение схемы электрической функциональной. Реализация функции F1 на мультиплексоре. Компьютерное моделирование, компоненты Electronics Workbench.

    курсовая работа [831,7 K], добавлен 23.09.2013

  • Синтез функциональной схемы. Строение функциональной схемы. Выбор элементной базы и реализация функциональных блоков схемы. Назначение основных сигналов схемы. Описание работы принципиальной схемы. Устранение помех в цепях питания. Описание программы.

    курсовая работа [85,7 K], добавлен 15.09.2008

  • Выбор формата данных. Разработка алгоритма и графа макрооперации. Разработка функциональной электрической схемы и её особенности. Выбор элементной базы. Разработка принципиальной схемы. Микропроцессорная реализация устройства на языке Ассемблер.

    курсовая работа [955,0 K], добавлен 04.05.2014

  • Определение параметров транзистора по его статическим характеристикам. Построение комбинационной логической схемы на электромагнитных реле. Разработка электрических схем параллельного и последовательного суммирующих счётчиков. Состояние триггеров.

    курсовая работа [290,5 K], добавлен 13.01.2016

  • Проектирование схемы устройства управления, выбор и описание элементов схем (ввода-вывода, логические, счетчик и другие элементы), принципы и подходы к реализации различных функций. Моделирование работы схемы в Electronics Workbench, анализ результатов.

    контрольная работа [690,8 K], добавлен 04.04.2016

  • Классификация типов электрических моделей и моделирования интегральных схем. Основной задачей моделирования интегральной схемы является оптимальный синтез ее принципиальной электрической схемы (модели). Дискретные логические схемы. Параметры и типы схем.

    реферат [1,1 M], добавлен 12.01.2009

  • Разработка структурной и электрической принципиальной схем фильтра верхних частот. Выбор элементной базы. Электрические расчеты и выбор электрорадиоэлементов схемы. Уточнение частотных искажений фильтра, моделирование в пакете прикладных программ.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 13.10.2017

  • Выбор и обоснование схем устройства термостабилизатора паяльника на микроконтроллере. Моделирование принципиальной схемы с помощью Multisim 12. Алгоритм ремонта, диагностики и технического обслуживания. Расчет технических параметров элементной базы.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 19.09.2016

  • Синтез комбинационных схем. Построение логической схемы комбинационного типа с заданным функциональным назначением в среде MAX+Plus II, моделирование ее работы с помощью эмулятора работы логических схем. Минимизация логических функций методом Квайна.

    лабораторная работа [341,9 K], добавлен 23.11.2014

  • Методика и основные этапы разработки печатного узла в пакете OrCAD, составление и анализ его принципиальной электрической схемы, выбор и обоснование элементной базы. Автоматизированная разработка схемы и ее моделирование, конструкции печатного узла.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 02.08.2009

  • История разработки и использования интегральных микросхем. Выбор элементной базы устройства. Синтез электрической принципиальной схемы: расчет усилительных каскадов на транзисторах, параметры сумматора, инвертора, усилителя, дифференциатора и интегратора.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 25.11.2010

  • Анализ особенностей устройства и технических требований; принципиальной электрической схемы. Выбор элементной базы с оформлением эскизов по установке навесных элементов. Разработка компоновочного эскиза устройства. Расчет критерия компоновки схемы.

    контрольная работа [546,4 K], добавлен 24.02.2014

  • Минимизация логических функций метом карт Карно и Квайна, их реализация на релейно-контактных и логических элементах. Синтез комбинационных схем с несколькими выходами; временная диаграмма, представляющая функцию; разработка схемы преобразователя кода.

    контрольная работа [1,9 M], добавлен 08.01.2011

  • Построение структурной, функциональной и принципиальной схемы цифрового частотомера. Измерение частоты электрических колебаний от единиц герц до 10 МГц и амплитудой от 0,15 до 10 В с ведением счета числа импульсов входного сигнала. Выбор элементной базы.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 26.01.2015

  • Общее понятие об интегральных микросхемах, их назначение и применение. Описание электрической принципиальной схемы логического устройства, выбор и обоснование элементной базы. Расчет тепловых процессов устройства, оценка помехоустойчивости и надежности.

    курсовая работа [90,5 K], добавлен 06.12.2013

  • Получение канонической формы представления логических функций. Минимизация совершенной дизъюнктивной нормальной формы функций методами Карно и Кайва. Моделирование схемы преобразователя двоичного кода в код индикатора с помощью Electronics Workbench.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 14.12.2012

  • Расчет параметров схем, расчетные формулы блокинг-генератора, работающего в автоколебательном режиме. Сопротивление нагрузки, амплитуда выходных импульсов, скважность. Выбор и обоснование элементной базы (для принципиальной электрической схемы).

    реферат [516,5 K], добавлен 20.12.2012

  • Характеристика активных фильтров, требования, предъявляемые к ним. Разработка принципиальной схемы полосового фильтра. Анализ технического задания и синтез схемы устройства. Реализация фильтра Баттерворта. Выбор элементов схемы и операционного усилителя.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 18.12.2015

  • Циклограмма работы механизма, таблица включений. Минимизация логических функций с помощью программы MINWIN-Professional. Построение функциональной схемы дискретного автомата. Выбор элементной базы из интегральных микросхем средней степени интеграции.

    курсовая работа [7,2 M], добавлен 24.04.2014

  • Анализ схемы электрической принципиальной и описание принципа работы регулируемого стабилизатора напряжения с "резисторным теплоотводом". Выбор элементной базы и основных вариантов ее установки. Расчет электрических параметров печатных проводников.

    курсовая работа [121,1 K], добавлен 07.07.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.