Laboratorium PTC9

Laboratorium PTC9



-48-

-48-

o3

02

Ol

00


£>

£>

O

Rys. 4.5. Schemat transkodera 4-bitowego cyklicznego kodu Graya na naturalny kod dwójkowy

3. Selektory

Selektorem nazywamy układ kombinacyjny posiadający n wejść informacyjnych, k wejść adresowych i n = 2k wyjść informacyjnych. Przy tym każdemu wektorowi wejść adresowych {Aj przyporządkowana jest wzajemnie jednoznacznie jedna para: wejście informacyjne i wyjście informacyjne (/,, Oj, taka że O, = /, tylko dla wektora wejść adresowych A,.

Przykład 4

Zaprojektować układ selektora 8-bitowego z wejściem adresowym w kodzie dwójkowym.

Wielofunkcyjną siatkę Kamaugha opisującą rozpatrywany układ selektora przedstawiono na

rys. 4.6.

A\Aq

Ai

00

01

11

10

0

0o

o,

03

02

1

04

o5

07

06

Rys. 4.6. Wielofunkcyjna siatka Kamaugha 8-bitowego selektora z wejściem adresowym w kodzie dwójkowym

Ai, Ai,Ao    - wejścia adresowe

/0.7    - wejścia    informacyjne

00-7    - wyjścia    informacyjne

Funkcje wyjść selektora mają postać jak następuje:

07 = ^2^1-^0^7>    @6 = ^2A\AqI6,    ...    OI=^2^1^0^l>    00 = ^2-^1 ^oA)-

Realizację selektora na elementach NOR pokazano na rys. 4.7.

Rys. 4.7. Realizacja 8-bitowego selektora

3.1. Multipleksery

Multiplekserem n-bitowym nazywamy selektor o n wejściach informacyjnych i \k = log2(«)1 wejściach adresowych oraz jednym wyjściu informacyjnym (gdzie [VI to najmniejsza liczba całkowita większa lub równa x). Praktyczna realizacja multipleksera polega na wprowadzeniu na bramkę OR wyjść odpowiedniego selektora.

Przykład 5

Wykorzystując 8-bitowy selektor z przykładu 4 zrealizować multiplekser 8-bitowy. Rozwiązanie powyższego zagadnienia pokazano na rys. 4.8.

Podstawową funkcją wykonywaną przez multipleksery w systemach cyfrowych jest przesyłanie informacji z wielu linii na jedną (zamiana informacji równoległej na szeregową).


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Laboratorium PTC9 -48- -48- o3 02 Ol 00 £> £> O Rys. 4.5. Schemat transkodera 4-bitowego cykl
79225 Laboratorium PTC9 1 Ćwiczenie 2 (WU)Wykrywanie uszkodzeń1.    Cel ćwiczenia Ce
Laboratorium PTC9 -28- 3.1.2. Przykład układu sekwencyjnego Załóżmy, że mamy zbudować przerzutnik S
66239 Laboratorium PTC9 -38- Nad platformami umieszczono cztery czujniki położenia, odpowiednio Pą,
84439 Laboratorium PTC9 -58- Funkcje przejść omówionych przerzutników asynchronicznych i synchronic
Laboratorium PTC7 -36- Na podstawie formuł boolowskich przedstawionych powyżej można narysować sche
SKALA9 10 l" 05 1 A 04 1 Q 03 1 Q 02 1 Q Ol 5 0—0 o o o o igSooigSooigSooigSooigi DO o O O O
02-222 Warszawa - Polska Telefon : +48 22 205 89 00 Demos Polska Sp. z o. o. GRUPAAPEXr>et Fax:+4
02-676 Warszawa, ul. Postępu 18B e-mail: pentor@pentor.pl, www.pentor.pl tel. +48 22 565 10 00
DZIĘKUJĘ PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. 02-210 Warszawa, Al. Krakowska 264 tel.: +48 22 591 53 00, fa
14 (48) 1.0- J U.N - 99 02:01 i; PB G E: 13 U pacjentki ciężarnej wykonano dwukrotnie w odstępie trz

więcej podobnych podstron