скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Разработка модели триггерного устройства на базе микросхем типа К564 с последующим использованием выходов скачать рефераты

Граф-схема переходов

Граф переходов составляется в соответствии с сокращённой таблицей переходов 4. Из табл. 4 видно, что, находясь в первом состоянии, равным 1, триггер не меняет его, если входной набор СХ1Х2 =000, 001, 010, 100, 101, 110, 111 и меняет на 2 набор при наборах СХ1Х2 =011.

Таким образом, граф-схема переходов имеет вид:

Кодирование внутренних состояний триггера

Для кодирования внутренних состояний табл.5 необходимы две ЭЗЯ с переменными Q1 и Q2, выражающими одновременно внутренние переменные триггерного устройства.

Известно, что когда две (или более) внутренние переменные одновременно изменяются в течение перехода из одного состояния в другое, то говорят, что имеет место состязания между изменяющимися переменными. Если желаемое состояние зависит от последовательности изменений переменных, то имеет место критическое состязание, приводящее к сбоям.

Способ кодирования, устраняющий состязания, называется противогоночным. При соседнем кодировании состояний, состязания всегда отсутствуют. Здесь любые два последовательных состояния кодируются наборами, отличающимися состояниями лишь одной ЭЗЯ.

Проведём соседнее кодирование внутренних состояний так, как показано на графе переходов (в знаменателе).

Обобщённая таблица переходов триггера во времени

Обобщённая таблица переходов составляется с использованием граф-схемы переходов (Табл. 5) имеет вид:

Таблица 5

С

Х1

Х2

t

t+1

hS1

hR1

hS2

hR2

Q1

Q2

Q1

Q2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

-

1

-

1

0

0

0

0

1

0

0

1

-

1

0

2

0

0

0

1

0

1

0

-

1

1

-

3

0

0

0

1

1

1

0

-

1

1

0

4

0

0

1

0

0

0

0

1

-

1

-

5

0

0

1

0

1

0

0

1

-

1

0

6

0

0

1

1

0

1

1

-

1

0

1

7

0

0

1

1

1

1

1

-

1

-

1

8

0

1

0

0

0

0

0

1

-

1

-

9

0

1

0

0

1

0

0

1

-

1

0

10

0

1

0

1

0

1

1

-

1

0

1

11

0

1

0

1

1

1

1

-

1

-

1

12

0

1

1

0

0

0

1

1

-

0

1

13

0

1

1

0

1

0

1

1

-

-

1

14

0

1

1

1

0

1

0

-

1

1

-

15

0

1

1

1

1

1

0

-

1

1

0

16

1

0

0

0

0

0

0

1

-

1

-

17

1

0

0

0

1

-

-

-

-

-

-

18

1

0

0

1

0

0

0

1

0

1

-

19

1

0

0

1

1

1

1

-

1

-

1

20

1

0

1

0

0

0

0

1

-

1

-

21

1

0

1

0

1

-

-

-

-

-

-

22

1

0

1

1

0

-

-

-

-

-

-

23

1

0

1

1

1

1

1

-

1

-

1

24

1

1

0

0

0

0

0

1

-

1

-

25

1

1

0

0

1

-

-

-

-

-

-

26

1

1

0

1

0

-

-

-

-

-

-

27

1

1

0

1

1

1

1

-

1

-

1

28

1

1

1

0

0

0

0

1

-

1

-

29

1

1

1

0

1

1

1

0

1

-

1

30

1

1

1

1

0

0

0

1

0

1

-

31

1

1

1

1

1

1

1

-

1

-

1

Этап абстрактного синтеза

Этап структурного синтеза

Представлением триггерного устройства обобщённой таблицей переходов во времени заканчивается этап абстрактного синтеза.

Этап структурного синтеза.

Получение и минимизация функций возбуждения ЭЗЯ

Составляем карты Карно для hS1, hR1, hS2, hR2,

Q1Q2

h2S

10

1

0

1

0

-

1

-

1

11

1

-

1

-

-

-

-

-

01

1

1

-

1

-

-

-

-

00

1

1

0

1

1

1

1

1

000

001

011

010

110

111

101

100

cx1x2

Q1Q2

h1S

10

-

-

-

-

-

1

-

1

11

-

-

-

-

-

-

-

-

01

1

1

1

1

-

0

-

-

00

1

1

1

1

1

1

1

1

000

001

011

010

110

111

101

100

cx1x2

Q1Q2

h2R

10

-

1

-

1

-

-

-

-

11

0

1

0

1

1

1

1

1

01

0

0

1

0

-

1

-

-

00

-

-

1

-

-

-

-

-

000

001

011

010

110

111

101

100

cx1x2

Q1Q2

h1R

10

1

1

1

1

-

0

-

0

11

1

1

1

1

1

1

1

1

01

-

-

-

-

-

1

-

-

00

-

-

-

-

-

-

-

-

000

001

011

010

110

111

101

100

cx1x2

Страницы: 1, 2, 3