Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

 

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Контрольная работа по "Схемотехнике"

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 13.10.2012. Год: 2012. Страниц: 6. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вариант № 2


Задание №1

Задание: 1. Для каждого КЦУ, предусмотренного заданием :
1.1. Составить таблицу истинности;
1.2. Составить логические выражения функций, реализуемых КЦУ, представленные в СДНФ и СКНФ. Доказать тождественность этих форм.
1.3. Преобразовать полученные в п. 2.1.2. СДНФ к виду, реализуемому в монофункциональном базисе ЛЭ «И-НЕ».
1.4. Составить схему КЦУ, используя: а) ЛЭ ОФПН; б) монофункционального набора ЛЭ «И- НЕ».
1.5. Собрать схемы КЦУ на стенде и проверить правильность их функционирования.
Индивидуальное задание:

Решение

1.1) Составим таблицу истинности для данной функции:

где x1,x2,x3,x4 – входные данные; y – выходная функция.

1.2) Представим данную функцию в СДНФ :

y1 =

Представим функцию в СКНФ:

y2 =
Докажем тождественность составлением таблицы истинности:
1.3) Представим СДНФ в базисе “И-НЕ”:



1.4) Составить схему КЦУ, используя: а) ЛЭ ОФПН:

y1 =









б) монофункционального набора ЛЭ «2И- НЕ».






1.5. Соберем схему КЦУ на стенде и проверим правильность ее функционирования.
Временная диаграмма:



Задание №2


Задание: 2.1 Минимизируйте выражение, используя карту Карно.
2.2 Реализуйте схему на элементах: четные варианты – элементы 2 ИЛИ-НЕ, нечетные – элементы 2 И-НЕ.
2.4 Выберите соответствующую микросхему из справочника. На основании справочных данных распишите номера выводов микросхемы для элементов схемы.
2.3 Подсчитайте количество микросхем, необходимых для реализации заданной функции.
Индивидуальное задание:

Решение

2.1) Минимизируем выражение, используя карту Карно. Построим карту Карно:




Найдем значение функции :


Представим в базисе 2ИЛИ-НЕ:






2.4)Для реализации данной схемы необходимо 18 логических блока 2ИЛИ-НЕ. Данную схему можно реализовать на микросхеме К155ЛЕ1 (4х2И-НЕ).

Питание микросхемы 7 -14
2.3) Для реализации данной схемы необходимо 5 микросхем К155ЛЕ1. Так же данную схему можно представить на PLD(например, семейство MAX3000)
Пример: EPM3032ALC44-4


Задание №3

Задание: . Спроектируйте многовыходное КЦУ, реализующее следующую функцию при изменении аргумента от нуля до семи. Результат выводится в виде двоичного кода. Реализуйте КЦУ на элементах: четные варианты – элементы 2 ИЛИ-НЕ, нечетные – элементы 2 И-НЕ
Индивидуальное задание: y=x/2+ 2;

Решение


    Представим функцию в табличном виде.


В проектируемом устройстве как аргумент х, так и функция у должны быть представлены в виде двоичных кодов. Перевод х и у в двоичные коды осуществляется по известным правилам преобразования десятичных чисел в двоичные коды. Число разрядов n и m, необходимых для представления х и у в двоичном коде, определяется согласно соотношениям:
n ? log2(xmax+1), m ? log2(ymax+1).
Находим число двоичных разрядов, необходимых для представления аргумента х и функции у в виде ближайших больших целых чисел, в нашем случае представим выходной код в следующем виде 000,0 :
n ? log2(7+1)=3, m ? log2(5)=3+1(дробная часть)=4.

Таким образом, проектируемое устройство должно иметь три входа, на которые поступают двоичные разряды аргумента x1 ,x2,x3 и пять выходов, на которых формируются двоичные разряды функции y1, y2, y3, y4 ,y5. Для получения уравнений связи выходных переменных (реакций) с входными переменными (воздействиями) изобразим таблицу истинности (функционирования) устройства.


    Представим функцию в СДНФ:





Преобразуем y1 схему в базисе ИЛИ-НЕ:





Временная диаграмма:










Задание № 4

Задание: Постройте счетчики с нестандартными значениями модуля счета. Значение модуля счета выберите следующим образом: до 10 номера по списку: n+5; от 11 до 15: n-4; от 16 и выше: n-8. Четные варианты строят схему последовательного счетчика, нечетные варианты – параллельного.

Решение
    Построим синхронный счетчик на D – триггерах. Данная схема относится к последовательным счетчикам, т.к. каждый последующий триггер синхронизируется предыдущим триггером. В данной схеме использованы на входах инверторы для счета с нулевого счета (000), если не использовать триггеры то счет будет начинаться с 111. На каждом значении синхронизации импульс делится на первом триггере на 2 , на втором на 4 , на третьем на 8.Т.к. в данной схеме необходимо организовать делитель на 7 то трех триггеров достаточно. Далее необходимо подключить логические элементы так чтобы на седьмом импульсе устанавливалась 1 и после этого сброс счетчика.
    x – вход , у –выход

2)В данном счетчике частота делится на 7. Данная схема была симулирована в пакете MAX+ plus. Временная диаграмма:





Задание № 5

Задание: Постройте делители частоты со следующими значениями коэффициента деления.
Индивидуальное задание:



Решение

1)Для построения схемы были использованы D-триггеры, И-НЕ,НЕ,ИЛИ-НЕ.
CLKB – вход синхронизации. QD – выход счетчика. Логика работы строиться так же как и в предыдущей программе ,т.е. необходимо подключить к делителям соответвующие логические элементы для сброса счетчика при достижении заданного модуля счета. Схема выполнена по принципу меандра.



Временная диаграмма:





Задание № 6

Задание: Логика работы программы: Мигать светодиодом А2 с периодом 6 секунд

Решение

В качестве платформы для реализации будем использовать микроконтроллер Atmega163 с тактовой частотой 8 МГц. Для зажигания светодиода A2 – использовать порт PD5(OC1A).Таймер работает в режиме СTC(сброс при совпадении) сравнивая значение с регистром OCR1A (два регистра по 8 бит OCR1AH=0x5B;OCR1AL=0 8F;) и меняя значение выводов на противоположное. Предделитель равен 1024. Обеспечивает период 6 секунд.
Схема подключения светодиодов:











Светодиоды зажигаются уровнем логической единицы на соответствующем выводе микросхемы.

#include <mega163.h>

interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(voi )
{


}

void main(void)
{
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;

PORTB=0x00;
DDRB=0x00;

PORTC=0x00;
DDRC=0x00;

PORTD=0x00;
DDRD=0x20;

TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;

TCCR1A=0x40;
TCCR1B=0x0D;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
OCR1AH=0x5B;
OCR1AL=0x8F;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;

ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x10;
UBRRHI=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;

#asm("sei"

while (1)
{

};


Список используемой литературы

1. Гук М. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия – СПб: Издательство “Питер”,2000.- 816 с.: ил.
2. Пособие по техническому обслуживанию и ремонту IBM PC AT. - Киев, Техинком,1991.-202 с.
3. Совершенствование и ремонт персональных компьютеров. - М. ИВК-Софт., 1991.-690 с.
4. Новиков Ю.В., Калашников О.А., Гуляев С.Э. Разработка устройств сопряжения для персонального компьютера IBM PC. М., "Эком", 1998. – 224 с.
5. Стандарт IBM PC AT. Устройство, установка, техническое обслуживание и ремонт персональных компьютеров/ Сост. Г. Карпов. - Кишинев: МВП "Вирт",1991 _192 с.
6. Нортон П. Программно-аппаратная организация IBM PC./ Под ред. В.Г.Абрамова - М.: Радио и связь, 1992._336 с.
7. Степченко О. Техническое обеспечение и ремонт IBM PС.- К.: фирма "Диалектика&quo ;, 1994. - 192 с., ил.
9. Каган Б.М. Электронные вычислительные машины и системы: Учеб. пособие для Вузов.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Энергоатомиздат,1991. 592 с.: ил.
10. Иванов Е.Л., Степанов И.М., Хомяков К.С. Периферийные устройства ЭВМ и систем: Учебник для вузов. М.:-Высшая школа,1987.
11. Норенков И.П. Введение в автоматизированное проектирование технических устройств и систем. - М.:Высш.шк.,1986. - 304 с.


и т.д.................


Смотреть работу подробнее



Скачать работу


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.