Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Проектирование КС на дешифраторах и мультиплексорах

 

Дешифратор (DC) – это КС, реализующая все конституэнты "1" или схема, имеющая n входов и выходов, включающая один из выходных каналов при подаче соответствующего входного набора.

Рассмотри два способа синтеза дешифратора: матричный и прямоугольный.

 
 

При синтезе DC используют только элементы И или ИЛИ-НЕ:

 
 

 

 

Имея DC можно реализовать произвольную булеву функцию, объединив с помощью схемы ИЛИ те его выходы, которые соответствуют «1» в таблице истинности. Для этой цели можно использовать мультиплексор (MUX).

 

Под MUX понимают конструктивный элемент с одним выходом и двумя группами входов: адресные входы (входы управления, селекторные) и входы данных. MUX позволяет подачей двоичного набора на адресные входы подключать к выходу требуемый вход данных. Т.е. MUX является коммутатором соответствующего входа данных на свой выход.

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       

Если на входы данных подать двоичный набор, соответствующий столбцу значений функции f, а на адресные входы – значения переменных, то MUX реализует функцию заданную таблицей.

 

Если MUX имеет n -адресных входов, то на таком MUX можно реализовать любую булеву функцию от (n+ 1) для этого представим функцию ее таблицей истинности. Переменные выделим как адресные, а переменную - как переменную данных MUX. Тогда возможны 4 ситуации для любых двух соседних наборов длины (n+ 1) с одинаковой адресной частью:

 

 

1) ; 2) ; 3) ; 4) .

Пример: Для функции от 3х переменных, приведенной в табличной форме имеем следующее. Переменные и - выделим как адресные. Тогда если на адресные входы поступает набор 1) , то ; 2) , то ; 3), то ; 4) , то .

 

 

Можно использовать MUX для реализации булевых функций большого числа переменных. Для этого производят разложение функции от n переменных по переменным

 

где , а реализуется отдельными MUXi и подключается ко входам данных MUX для переменных . Рассмотрим пример реализации функции от 5 переменных.

 

 
 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Проектирование асинхронных цифровых автоматов | Проектирование КС на ПЗУ
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 402; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.