Главная страница
Содержание
 
 
Скачать архив

Цель работы: изучение структуры и принципов построения фукциональных логических узлов комбинационного типа и исследование их характеристик.

1. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДУЕМОЙ СХЕМЫ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Лабораторная работа выполняется на универсальном лабораторном стенде, состоящем из панели органов управления, расположенной в верхней части стенда, и сменной панели вид которой приведен на рис. 1. Измерительная аппаратура – светодиод Y и цифровой мультиметр. В работе используется накладная панель "9-10". Исследуемые логические схемы реализованы на интегральных микросхемах (МС) серии К155.
Комбинационными называются логические устройства, выходные сигналы которых однозначно определяются комбинацией входных сигналов в тот же момент времени. Они используются в информационно-измерительных системах и ЭВМ, в системах автоматического управления, в устройствах промышленной автоматики и т.п.
Построение комбинационного логического устройства осуществляется следующим образом. По требуемому алгоритму работы составляются таблица истинности и соответствующее ей логическое уравнение. Это уравнение минимизируется по правилам алгебры логики с целью упрощения и затем строится логическая схема на базе логических элементов (ЛЭ) И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Промышленность изготавливает наиболее часто встречающиеся комбинационные логические схемы (КЛС) в виде интегральных микросхем. Примерами КЛС являются шифраторы, дешифраторы, кодопреобразователи, устройства сравнения (компараторы), мультиплексоры, демультиплексоры, сумматоры, арифметико-логические устройства и др.
В работе изучается работа дешифратора двоичного кода в код «1 из N» и мультиплексора «8 в 1».
Дешифратор (декодер) двоичного кода в код «1 из N» представляет собой комбинационное устройство, в котором при каждой комбинации входных переменных Xi формируется сигнал высокого или низкого уровня только на одном выходе Qj. Дешифратор называется полным, если число выходов n равно числу возможных наборов сигналов на m входах, т.е. n=2m. Неполный дешифратор имеет меньшее число выходов. Дешифратор может иметь стробирующий (управляющий) вход. Сигнал на этом входе разрешает или запрещает выполнение операции дешифрования.
Исследуемая ИМС DD7 К155ИД4 (рис. 1) представляет собой сдвоенный дешифратор - демультиплексор 2´4 на базе которой выполнен исследуемый дешифратор.
Мультиплексор (управляемый кодом переключатель) предназначен для коммутации одного из m входов на выход. Входы мультиплексора (m - информационных и к - управляющих) находятся в следующем соответствии: m=2к. Выход обычно один, он может быть прямым или инверсным.
В стенде используется микросхема DD8 К155КП5 представляющая собой восьмиканальный инвертирующий мультиплексор с адресным селектором без стробирования (рис. 1). Он имеет 8 информационных входов D0... D7, 3 адресных входа X0...X2 и выход Q.

123
 

Рис. 1. Накладная панель стенда

Ознакомиться со структурой накладной панели и органами управления стенда. В работе используются кнопки "СБР" и "ПУСК", расположенные на панели управления. На накладной панели "9-10" имеется поле индикаторов "Х1", "Х2", "Х3" и индикатор "Y" с гнездом для подключения с помощью перемычки к внешним выводам МС. Остальное место занимает поле интегральных микросхем. Поле используемых микросхем состоит из дешифратора DD7 и мультиплексора DD8. В работе используется гнездо "Y" для фиксации состояния выводов элементов, а также гнезда "0" для подачи низких логических уровней на входы МС. Гнезда "1" для подачи высоких логических уровней использовать не обязательно, так как неподключенный вход в ТТЛ-логике воспринимается как логическая "1".
На поле управления слева расположен генератор Г входных переменных Х1, Х2, Х3 и их инверсных значений. При нажатии кнопки "СБР" устанавливаются значения ''0" для всех переменных. При нажатии кнопки "ПУСК" происходит поочередная смена набора входных переменных, индикация которых осуществляется с помощью индикаторов Х1, Х2, Х3.