Автор молодец, выручает уже не первый раз и как всегда на отлично. Советую всем.
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
2) Цифровые устройства последовательностного типа (триггеры, регистры, счетчики).
Триггер - это устройство, у которого выходное состояние зависит от входного воздействия так и от его предшествующего состояния. Как следует из структуры, в состав триггера входит комбинационное устройство и узел памяти, кроме того присутствует цепь обратной связи. Схема управления обрабатывает входные информационные сигналы в совокупность сигналов, действующих непосредственно на входы ячейки памяти. Простейший триггер представляет собой систему с двумя входами управления, обозначаемыми R (от слова Reset), S (Set) и выходом Q. Самый простой триггер можно получить из двух логических элементов 2ИЛИ-НЕ - ...........................................
1) Цифровые узлы и устройства комбинационного типа (преобразователи кода, дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, схемы контроля четности).
2) Цифровые устройства последовательностного типа (триггеры, регистры, счетчики).
3) Классификация и структурная организация полупроводниковых запоминающих устройств. Схемотехника ячеек накопителей статических запоминающих устройств.
4) Динамические запоминающие устройства.
5) Постоянные и перепрограммируемые запоминающие устройства.
6) Классификация микропроцессорных средств. Организация обработки данных в микропроцессорах (МП) и микропроцессорных системах (МПС). Понятие микропроцессорного комплекта (семейства). Состав и назначение программируемых периферийных контроллеров семейства МП. Встроенные контроллеры периферийных интерфейсов в составе современных однокристальных микроконтроллеров.
7) Организация подсистемы памяти микропроцессорной системы (ОЗУ на базе микросхем SRAM, ПЗУ на основе EEPROM).
8) Способы обмена данными в микропроцессорных системах, организация ввода-вывода.
9) Способы обмена данными с внешними устройствами: программный поллинг, обработка прерываний, обмен в режиме прямого доступа к памяти.
10) Принципы передачи данных по интерфейсу UART (USART). Формат кадра. Синхронизация. Синхронный и асинхронный режимы работы. Вычисление и проверка бита четности. Внутреннее устройство модулей UART, входящих в состав однокристального микроконтроллера.
11) Достоинства, недостатки и типичные варианты использования интерфейса UART. Интерфейсы RS-232, RS-485.
12) Устройство и принцип работы PS/2-клавиатуры. Временная диаграмма передачи данных. Скан-коды.
13) Язык Verilog. Ключевые слова, идентификаторы, белые знаки, комментарии. Базовые типы источников сигналов в языке Verilog. Типы wire, reg и integer. Представление целых и вещественных чисел. Определение направления передачи данных и ширины шины. Оператор assign. Формат описания модуля (объявление модуля, состав описания портов, экземпляры модуля). Иерархия проекта на языке Verilog. Подключение нескольких модулей в составе одного. Параллелизм языка Verilog.
14) Структурное и поведенческое описание цифровых электронных схем на языке Verilog.
15) Язык Verilog. Примитивы языка Verilog. Арифметические и логические операции (сложение и вычитание, логический и арифметический сдвиг, битовые логические операции, булевы логические операции, операторы редукции). Оператор условного выбора. Оператор сравнения. Оператор множественного выбора. Процедурные блоки на языке Verilog. Операторы процедурного программирования (if-else, case, casez и casex, for, while, repeat, forever, disable). Примеры использования операторов процедурного программирования. Различия между операторами wait и while.
16) Язык Verilog. Список чувствительности в комбинационных схемах. Список чувствительности в последовательных схемах. Синхронная логика. Оператор блокирующего и неблокирующего назначения. Одновременное использование синхронных и асинхронных входов модулей, описанных на языке Verilog.
17) Язык Verilog. Параметры. Неявная передача значений параметров. Локальные параметры. Параметры блока спецификации. Переменные генерации. Тип данных событие. Строки. Выбор битов и битовых полей. Выбор элементов массива и битовых полей элемента массива. Объявление памяти. Управление процедурным временем. Оператор задержки #. Оператор чувствительности @. Оператор ожидания wait. Операторы процедурного назначения. Оператор блокирующего назначения. Атрибуты языка Verilog (full_case, parallel_case).
18) Типовое описание конечного автомата на языке Verilog. Особенности реализации автоматов Мили и Мура. Симуляция работы конечного автомата.
19) Использование конечных автоматов для связи с периферийными устройствами. Реализация контроллеров внешних интерфейсов на ПЛИС с использованием конечных автоматов (UART, ЖК-дисплей, PS/2-клавиатура).
20) Использование ПЛИС для прототипирования цифровых электронных устройств. Особенности устройства программируемых логических блоков ПЛИС. Роль и место ПЛИС в современной электронике.
1) Цифровые узлы и устройства комбинационного типа (преобразователи кода, дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, схемы контроля четности).
Преобразователи кодов (ПК) предназначены для преобразования одного двоичного кода в другой. В ПК с весовым преобразователем как входные, так и выходные коды представляют собой числовую информацию.
Дешифратор - комбинационное устройство, позволяющее преобразовать n-разрядный двоичный код в позиционный 2n-разрядный код. Имеет n входов и 2n или меньше выходов. В зависимости от входного набора сигнал 1 появится только на одном определенном выходе, а на всех остальных выходах будут сигналы 0. По способу реализации дешифраторы могут быть линейные, прямоугольные и пирамидальные.
Шифратор - комбинационное устройство, преобразующее управляющий сигнал на одном из входов в соответствующий двоичный код. Наибольшее применение шифраторы находят в цифровых устройствах ввода информации с пультов управления для преобразования десятичных чисел в двоичный код.
.....
не учитывается
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
2) Цифровые устройства последовательностного типа (триггеры, регистры, счетчики).
Триггер - это устройство, у которого выходное состояние зависит от входного воздействия так и от его предшествующего состояния. Как следует из структуры, в состав триггера входит комбинационное устройство и узел памяти, кроме того присутствует цепь обратной связи. Схема управления обрабатывает входные информационные сигналы в совокупность сигналов, действующих непосредственно на входы ячейки памяти. Простейший триггер представляет собой систему с двумя входами управления, обозначаемыми R (от слова Reset), S (Set) и выходом Q. Самый простой триггер можно получить из двух логических элементов 2ИЛИ-НЕ - ...........................................
1) Цифровые узлы и устройства комбинационного типа (преобразователи кода, дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, схемы контроля четности).
2) Цифровые устройства последовательностного типа (триггеры, регистры, счетчики).
3) Классификация и структурная организация полупроводниковых запоминающих устройств. Схемотехника ячеек накопителей статических запоминающих устройств.
4) Динамические запоминающие устройства.
5) Постоянные и перепрограммируемые запоминающие устройства.
6) Классификация микропроцессорных средств. Организация обработки данных в микропроцессорах (МП) и микропроцессорных системах (МПС). Понятие микропроцессорного комплекта (семейства). Состав и назначение программируемых периферийных контроллеров семейства МП. Встроенные контроллеры периферийных интерфейсов в составе современных однокристальных микроконтроллеров.
7) Организация подсистемы памяти микропроцессорной системы (ОЗУ на базе микросхем SRAM, ПЗУ на основе EEPROM).
8) Способы обмена данными в микропроцессорных системах, организация ввода-вывода.
9) Способы обмена данными с внешними устройствами: программный поллинг, обработка прерываний, обмен в режиме прямого доступа к памяти.
10) Принципы передачи данных по интерфейсу UART (USART). Формат кадра. Синхронизация. Синхронный и асинхронный режимы работы. Вычисление и проверка бита четности. Внутреннее устройство модулей UART, входящих в состав однокристального микроконтроллера.
11) Достоинства, недостатки и типичные варианты использования интерфейса UART. Интерфейсы RS-232, RS-485.
12) Устройство и принцип работы PS/2-клавиатуры. Временная диаграмма передачи данных. Скан-коды.
13) Язык Verilog. Ключевые слова, идентификаторы, белые знаки, комментарии. Базовые типы источников сигналов в языке Verilog. Типы wire, reg и integer. Представление целых и вещественных чисел. Определение направления передачи данных и ширины шины. Оператор assign. Формат описания модуля (объявление модуля, состав описания портов, экземпляры модуля). Иерархия проекта на языке Verilog. Подключение нескольких модулей в составе одного. Параллелизм языка Verilog.
14) Структурное и поведенческое описание цифровых электронных схем на языке Verilog.
15) Язык Verilog. Примитивы языка Verilog. Арифметические и логические операции (сложение и вычитание, логический и арифметический сдвиг, битовые логические операции, булевы логические операции, операторы редукции). Оператор условного выбора. Оператор сравнения. Оператор множественного выбора. Процедурные блоки на языке Verilog. Операторы процедурного программирования (if-else, case, casez и casex, for, while, repeat, forever, disable). Примеры использования операторов процедурного программирования. Различия между операторами wait и while.
16) Язык Verilog. Список чувствительности в комбинационных схемах. Список чувствительности в последовательных схемах. Синхронная логика. Оператор блокирующего и неблокирующего назначения. Одновременное использование синхронных и асинхронных входов модулей, описанных на языке Verilog.
17) Язык Verilog. Параметры. Неявная передача значений параметров. Локальные параметры. Параметры блока спецификации. Переменные генерации. Тип данных событие. Строки. Выбор битов и битовых полей. Выбор элементов массива и битовых полей элемента массива. Объявление памяти. Управление процедурным временем. Оператор задержки #. Оператор чувствительности @. Оператор ожидания wait. Операторы процедурного назначения. Оператор блокирующего назначения. Атрибуты языка Verilog (full_case, parallel_case).
18) Типовое описание конечного автомата на языке Verilog. Особенности реализации автоматов Мили и Мура. Симуляция работы конечного автомата.
19) Использование конечных автоматов для связи с периферийными устройствами. Реализация контроллеров внешних интерфейсов на ПЛИС с использованием конечных автоматов (UART, ЖК-дисплей, PS/2-клавиатура).
20) Использование ПЛИС для прототипирования цифровых электронных устройств. Особенности устройства программируемых логических блоков ПЛИС. Роль и место ПЛИС в современной электронике.
1) Цифровые узлы и устройства комбинационного типа (преобразователи кода, дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, схемы контроля четности).
Преобразователи кодов (ПК) предназначены для преобразования одного двоичного кода в другой. В ПК с весовым преобразователем как входные, так и выходные коды представляют собой числовую информацию.
Дешифратор - комбинационное устройство, позволяющее преобразовать n-разрядный двоичный код в позиционный 2n-разрядный код. Имеет n входов и 2n или меньше выходов. В зависимости от входного набора сигнал 1 появится только на одном определенном выходе, а на всех остальных выходах будут сигналы 0. По способу реализации дешифраторы могут быть линейные, прямоугольные и пирамидальные.
Шифратор - комбинационное устройство, преобразующее управляющий сигнал на одном из входов в соответствующий двоичный код. Наибольшее применение шифраторы находят в цифровых устройствах ввода информации с пультов управления для преобразования десятичных чисел в двоичный код.
.....
не учитывается
| 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—4 дня |
| 350 ₽ | Цена | от 200 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 9753 Ответов на вопросы — поможем найти подходящую