Условное обозначение и цоколевка микросхемы типа ЛИ6

Схема 3И: микросхема типа ЛИ3, ЛИ4. Цоколевка микросхем ЛИ3 и ЛИ4 и их условные графические обозначения приведены на рис.6.

Условное обозначение и цоколевка микросхемы типа ЛИ6 - student2.ru

Рис.6.

Условное обозначение и цоколевка микросхем типа ЛИ3 и ЛИ4

Схемы 2ИЛИ и 2ИЛИ-НЕ: микросхемы типа ЛЛ1, ЛЛ2 и ЛЕ1, ЛЕ5 , ЛЕ6 соответственно. Цоколевка микросхем ЛЛ1, ЛЛ2, ЛЕ1, ЛЕ5, ЛЕ6 и их условное графическое обозначение приведено на рис.7.

 
  Условное обозначение и цоколевка микросхемы типа ЛИ6 - student2.ru

Рис.7.

Условное обозначение и цоколевка микросхем типа ЛЛ1, ЛЛ2 и ЛЕ1, ЛЕ5 , ЛЕ6.

Принципиальная схема на основе выбранных ИМС представлена на рис.8.

 
  Условное обозначение и цоколевка микросхемы типа ЛИ6 - student2.ru

Рис.8.

Принципиальная схема на основе отечественных ИМС

Порядок выполнения работы

1. Изучить методические указания и познакомиться с указанной литературой.

2. Составить таблицу истинности для своего варианта задания, написать аналитическое выражение логической функции и оптимизировать ее.

3. Используя пакет программ EWB MultiSim синтезировать рабочую схему в соответствии с полученной логической функцией на основе элементарных КЦУ.

4. Синтезировать рабочую схему на основе отечественных ИМС (предварительно выбрав нужные ИМС по справочной литературе).

5. Написать выводы по проделанной работе.

Содержание отчета

1. Цель работы.

2. Вариант задания.

3. Таблица истинности, вывод аналитического выражения для логической функции.

4. Результат синтеза рабочей схемы с помощью EWB MultiSim (принципиальная схема).

5. Результат синтеза рабочей схемы на основе отечественных ИМС (принципиальная схема).

6. Выводы по проделанной работе.

Библиографический список

1. "Интегральные микросхемы". Справочник, под ред. Тарабрина В.В., "Энергоатом-издат", 1985.

2. Шило В.Л., "Популярные цифровые микросхемы", М.,"Радио и связь", 1987.

3. Цифровые интегральные микросхемы: Справочник/ М.И. Богданович и др. - Минск.: Беларусь, 1991. - 493 с.

4. Гольденберг Л.М., Малев В.А., Малько Г.Б. Цифровые устройства и микропроцессорные системы. Задачи и упражнения: учебн. пособие для ВУЗов. – М.: Радио и связь, 1992. – 256с.

5. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. – СПб.: БХВ, 2000.

Контрольные вопросы

1. Правила перевода чисел из одной системы счисления в другую.

2. Двоичная арифметика: правила сложения, вычитания, умножения, деления двоичных чисел.

3. Формы представления чисел в ЭВМ.

4. Что такое прямой, обратный, дополнительный код? Их назначение. Правила для образования обратного и дополнительного кода.

5. Что такое КНФ, ДНФ, СКНФ, СДНФ.

6. Алгоритм образования СКНФ, СДНФ.

7. Алгоритм преобразования КНФ в СКНФ, ДНФ в СДНФ.

8. Для чего нужна минимизация КНФ, ДНФ?

9. Алгоритм минимизации СДНФ с помощью карты Карно.

10. Как выглядит карта Карно для 3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти переменных?

11. Что такое комбинационное устройство?

12. Алгоритм синтеза комбинационного устройства.

13. Какие типы комбинационных устройств вы знаете? Чем они функционально отличаются друг от друга

14. Приведите примеры маркировки цифровых микросхем отечественного производства, содержащих логические элементы «И», «ИЛИ», «НЕ», «И-НЕ», «ИЛИ-НЕ», а также отдельные комбинационные устройства. Каковы их технические и эксплуатационные характеристики. Чем могут различаться микросхемы одинакового функционального назначения?

Наши рекомендации