jghjgj
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Введение
Развитию элементной базы электроники уделяется большое внимание во всех передовых странах мира. Ежегодно в развитие этой области науки и техники вкладываются огромные средства. Достижения физики, фи-зикохимии и технологии полупроводниковых материалов, а также полупроводникового материаловедения в значительной степени определяют прогресс в развитии твердотельной электроники. Наша страна традиционно занимала (и занимает сейчас) ведущие позиции в материаловедческой науке и располагает высококвалифицированными научными и инженерными кадрами, которые способны на современном уровне решать самые сложные научно-технические задачи развития технологии производства полупроводниковых материалов.
В настоящее время развитие элементной базы идет по пути уменьшения потребляемой мощности и стоимости, повышения быстродействия и надежности электронных систем. Функциональная сложность и степень интеграции ИМС все время повышаются. Малые ИМС первой и второй степеней интеграции (10 - 100 элементов на кристалле) вытесняются средними (2 - 3 - й степени интеграции) и большими (3 - 4 - й степени интеграции) ИМС. БИС рассматриваются как элементная база для построения ЭВМ четвертого поколения, где они будут составлять 90 - 98 % всего количества элементов, Основой элементной базы для ЭВМ являются микропроцессорные схемы и схемы памяти, которые реализуют функции основных узлов ЭВМ: арифметически-логического управления, ОЗУ, ПЗУ, ППЗУ, интерфейса.
Содержание
Задание на проектирование узла 3
Введение 4
1 Синтез логических функций управления и информационных входов 5
2 Подробное описание используемых микросхем счетчика и логики 12
3 Преобразование логических функций в заданный базис 15
4 Функциональная схема разработанного узла 16
Заключение 18
Список использованной литературы 19
Приложение 1. Функциональная схема 20
Заключение
В ходе проделанной работы был синтезирован узел, который при одном значении управляющего сигнала работает как двоично кодированный счетчик с модулем 11, при втором - изменяет состояние согласно последовательности 0-3-5-6-7-0, а. при третьем значении управляющего сигнала функционирует как вычитающий четырехразрядный счетчик в коде Грея.
Полученная функциональная схема имеет сложную комбинационную часть, это объясняется тем, что заданный счетчик ИЕ11 имеет только режим суммирования, поэтому для реализации счетчика в коде Грея пришлось использовать режим параллельной записи числа в счетчик.
Список использованной литературы
1. Бойко В.И. и др. Схемотехника электронных систем. Цифровые устройства/Авторы: В.И. Бойко, А.Н. Гуржий, В.Я. Жуйков, А.А. Зори, В.М. Спивак, В.В. Багрий. – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2004. – 512 с.
2. Микушин, А. В. Цифровые устройства и микропроцессоры: учеб. пособие / А. В. Микушин, А. М. Сажнев, В. И. Сединин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 832 с.
3. Новиков Ю. В. Основы цифровой схемотехники. Базовые элементы и схемы. Методы проектирования. – М.: Мир, 2001. – 379 с.
4. Угрюмов Е. П. Цифровая схемотехника: учеб. пособие для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 816 с.
5. Нефедов А.В. Интегральнае микросхемы и их зарубежные аналоги.: Справочник. Т.4. – М.: ИП РадиоСофт, 2001. – 576 с.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Введение
Развитию элементной базы электроники уделяется большое внимание во всех передовых странах мира. Ежегодно в развитие этой области науки и техники вкладываются огромные средства. Достижения физики, фи-зикохимии и технологии полупроводниковых материалов, а также полупроводникового материаловедения в значительной степени определяют прогресс в развитии твердотельной электроники. Наша страна традиционно занимала (и занимает сейчас) ведущие позиции в материаловедческой науке и располагает высококвалифицированными научными и инженерными кадрами, которые способны на современном уровне решать самые сложные научно-технические задачи развития технологии производства полупроводниковых материалов.
В настоящее время развитие элементной базы идет по пути уменьшения потребляемой мощности и стоимости, повышения быстродействия и надежности электронных систем. Функциональная сложность и степень интеграции ИМС все время повышаются. Малые ИМС первой и второй степеней интеграции (10 - 100 элементов на кристалле) вытесняются средними (2 - 3 - й степени интеграции) и большими (3 - 4 - й степени интеграции) ИМС. БИС рассматриваются как элементная база для построения ЭВМ четвертого поколения, где они будут составлять 90 - 98 % всего количества элементов, Основой элементной базы для ЭВМ являются микропроцессорные схемы и схемы памяти, которые реализуют функции основных узлов ЭВМ: арифметически-логического управления, ОЗУ, ПЗУ, ППЗУ, интерфейса.
Содержание
Задание на проектирование узла 3
Введение 4
1 Синтез логических функций управления и информационных входов 5
2 Подробное описание используемых микросхем счетчика и логики 12
3 Преобразование логических функций в заданный базис 15
4 Функциональная схема разработанного узла 16
Заключение 18
Список использованной литературы 19
Приложение 1. Функциональная схема 20
Заключение
В ходе проделанной работы был синтезирован узел, который при одном значении управляющего сигнала работает как двоично кодированный счетчик с модулем 11, при втором - изменяет состояние согласно последовательности 0-3-5-6-7-0, а. при третьем значении управляющего сигнала функционирует как вычитающий четырехразрядный счетчик в коде Грея.
Полученная функциональная схема имеет сложную комбинационную часть, это объясняется тем, что заданный счетчик ИЕ11 имеет только режим суммирования, поэтому для реализации счетчика в коде Грея пришлось использовать режим параллельной записи числа в счетчик.
Список использованной литературы
1. Бойко В.И. и др. Схемотехника электронных систем. Цифровые устройства/Авторы: В.И. Бойко, А.Н. Гуржий, В.Я. Жуйков, А.А. Зори, В.М. Спивак, В.В. Багрий. – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2004. – 512 с.
2. Микушин, А. В. Цифровые устройства и микропроцессоры: учеб. пособие / А. В. Микушин, А. М. Сажнев, В. И. Сединин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 832 с.
3. Новиков Ю. В. Основы цифровой схемотехники. Базовые элементы и схемы. Методы проектирования. – М.: Мир, 2001. – 379 с.
4. Угрюмов Е. П. Цифровая схемотехника: учеб. пособие для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 816 с.
5. Нефедов А.В. Интегральнае микросхемы и их зарубежные аналоги.: Справочник. Т.4. – М.: ИП РадиоСофт, 2001. – 576 с.
| Купить эту работу vs Заказать новую | ||
|---|---|---|
| 0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
|
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
| Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
| 660 ₽ | Цена | от 500 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 148977 Курсовых работ — поможем найти подходящую