31301-1 (707661), страница 2
Текст из файла (страница 2)
о
т выходов
д
ешифратора
2.4 Выбор микросхемы двоичного счётчика.
Двоичный счётчик У3 подсчитывает тактовые импульсы генератора. Число индицируемых цифр представлено количеством индикаторов в схеме n=5 и определяет коэффицент пересчёта чётчика N. Кроме того, число разрядов счётчика равно числу адресных входов мультиплексоров.
Cоставим таблицу и вычертим диаграмму состояний счётчика с N = n = 5
Таблица3 - Таблица состояния счётчика.
| Входной импульс | Двоичный код на выходах. | ||
| 4 | 2 | 1 | |
| 0 1 2 3 4 5 | 0 0 0 0 1 0 | 0 0 1 1 0 0 | 0 1 0 1 0 0 |
1 2 3 4 5
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 0 | |||||||||||
| 0 0 | 1 1 | 0 0 | |||||||||||||
Рисунок 8 - Диограмма состояний счетчика.
Выберем микросхему двоичного счётчика К155ИЕ5.
СТ2
C1
C2
&
R
1
2
3
4
Рисунок 9 - Микросхема двоичного счётчика К155ИЕ5.
Для обеспечения N=5 необходимо, чтобы при появлении на выходах двоичного кода 0101(2) = 5(10) все триггеры счётчика обратились в “0”. Для этого необходимо ввести цепи обратной связи с выходов счётчика, соответствующих N=5, в данном случае подать выход 4 на схему сброса.
2.5 Синтез дешифратора У4.
Дешифратор У4 в разрабатываемой схеме формирует номер (адрес) подключаемого индикатора. Сигнал с выхода дешифратора является упровляющим для индикатора, поэтому подключение осуществляется ко входу S.Составим таблицу истиности дешифратора с учётом заданного n = 5
Таблица 4 - Таблица истинности дешифратора.
| Выходы | N Вых. | |||
| Х3 | Х2 | Х1 | ||
| 0 0 0 0 1 | 0 0 1 1 0 | 0 1 0 1 0 | 0 1 2 3 4 | |
Запишем логические функции выходов через операцию И, а также через операцию И-НЕ.
У
0=Х3 Х2 Х1 У0= Х3 Х2 Х1
У
1=Х3 Х2 Х1 У1= Х3 Х2 Х1
У
2=Х3 Х2 Х1 У2= Х3 Х2 Х1
У
3=Х3 Х2 Х1 У3= Х3 Х2 Х1
У
4=Х3 Х2 Х1 У4= Х3 Х2 Х1
Х3Х2 Х1Х3Х2 Х1
1
&
Х2 У0
1
&
Х1 У1
1
&
Х1 У2
&
У3
У4
&
Рисунок 10 - Логическая схема дешифратора в базисе И,ИЛИ,НЕ
Х3Х2 Х1Х3Х2 Х1
&
&
Х3 У0
&
&
Х2 У1
&
&
Х1 У2
&
У3
&
У4
Рисунок 11 -Логическая схема дешифратора в базисе И – НЕ.
Производим выбор дешифратора.
Рисунок 12 - Микросхема дешифратора К155ИД1.
2.6 Принципиальная электрическая схема устройства динамической цифровой коммутации.
Схема обеспечивает индикацию 5 десятичных цифр на семисегментных полупроводниковых индикаторах. Ввод информации производится параллельно в двоично-десятичном коде (тетрадами: единицы, десятки, сотни, тысячи).
Коммутатор У1 обеспечивает поочерёдное подключение входной информации в соответствии с адресом, поступающим с выходов счетчика У3, коэффициент пересчёта которого равен 5.
Двоичной коммутации на выходе счётчика отражают его состояние при поступлении входных импульсов от генератораGТ. Преобразователь У2 двоично-десятичный код преобразовывает в код семисегментного цифрового индикатора, поступающий одновременно на все индикаторы. Номер подключаемого индикатора задаётся в двоичном коде с выходов счётчика У3, который потом дешифрируется дешифратором. Выходы дешифратора подключаются ко входам S индикаторов У5 (DD6 – DD9), обеспечивая подключение соответствующего индикатора. Время подключения индикатора очень мало (10 – 15 мсек.), оно подобрано таким образом, чтобы не было заметно “мигания” индикаторов для человеческого глаза и определяется тактовой частотой генератора GТ.
Для того чтобы “высветить” четвёртую цифру, необходимо получить со счётчика адрес 001. При этом информация 0101, соответствующая цифре “5” передаётся на выходы Q мультиплексоров и далее на вход преобразователя У2. Преобразователь преобразует двоичный код в код семисегментного индикатора, информация с которого поступает на индикаторы. В данный момент времени подключится только первый индикатор, т.к. двоичный код 001 с выходов счётчика дешифрирует дешифратор У4 и выдаёт активный сигнал на нулевой выход.
Список литературы
Колобеков Б.А., Мамзелев И.А. Цифровые устройства и микропроцессорные устройства.– М: Радио и связь, 1978
Ерёмина О.М. Основы дискретной автоматики. – М: Радио и связь,1981
Мальцева Л.А. и др. Основы цифровой техники. – М: Радио и связь, 1986 (массовая радио библиотека)















