18.02.2015 Views

5. laboratorijas darbs “Bīdes reģistri un kombinacionālās shēmas”

5. laboratorijas darbs “Bīdes reģistri un kombinacionālās shēmas”

5. laboratorijas darbs “Bīdes reģistri un kombinacionālās shēmas”

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>5.</strong> <strong>laboratorijas</strong> <strong>darbs</strong><br />

“Bīdes reģistri <strong>un</strong> kombinacionālās shēmas”<br />

1. Darba mērķis:<br />

- teorētisko zināšanu nostiprināšana,<br />

- bīdes reģistra <strong>un</strong> kombinacionālo shēmu izveidošana <strong>un</strong> pārbaude.<br />

2. Laboratorijas darba apraksts.<br />

Laboratorijas darbā tiek izmantota elektronisko shēmu modelējošā programma<br />

Logisim, ar kuras palīdzību notiek izveidoto shēmu pārbaude.<br />

3. Metodiskie norādījumi <strong>laboratorijas</strong> darba izpildei.<br />

1) Izmantojot D trigerus, izveidot bīdes reģistru (1. attēls). Izmantojot<br />

ievades taustiņus, ievadīt dažādus 4 kārtu bināros skaitļus. Ievadīt brīvi<br />

izvēlētu 4 kārtu bināro skaitli <strong>un</strong> uzzīmēt tai laika diagrammu.<br />

2) Izveidot 2 kārtu dekoderu (2. attēls). Pārbaudīt izveidoto ierīci. Izveidot<br />

tās īstenības tabulu <strong>un</strong> uzrakstīt analītiskās f<strong>un</strong>kcijas.<br />

3) Izmantojot izveidotā dekodera shēmu, izveidot multipleksoru (3. attēls).<br />

Ar vadības signālu A0 <strong>un</strong> A1 palīdzību saslēgt vienu no ieejām ar izeju.<br />

Pārbaudīt izveidoto ierīci. Izveidot īstenības tabulu <strong>un</strong> uzrakstīt tās<br />

analītisko f<strong>un</strong>kciju (lai nebūtu jāraksta visi 2 6 iespējamie stāvokļi,<br />

īstenības tabulā norāda tikai efektīvās kombinācijas, bet pārējos D<br />

ievadus uzrāda ar *).<br />

4) Izmantojot XOR, AND <strong>un</strong> OR elementus, izveidot pilno vienas kārtas<br />

summatoru (4. attēls). Pārbaudīt summatoru darbībā. Izveidot īstenības<br />

tabulu <strong>un</strong> analītiskās izteiksmes (pilnās disj<strong>un</strong>ktivās normālformas).<br />

5) Izmantojot pilnos summatorus, izveidot 4 kārtu summatoru shēmu (<strong>5.</strong><br />

attēls). Izmantojot aplikācijas summatorus, tiem jānomaina “Data bits”<br />

no 8 (pēc noklusējuma) uz 1. Ar summatora palīdzību saskaitīt dažādus<br />

4 kārtu bināros skaitļus <strong>un</strong> pārbaudīt summatoru darbībā.<br />

4. Atskaites saturs. Atskaitei jāsatur ierīču shēmas (zīmētas ar roku),<br />

nepieciešamajos p<strong>un</strong>ktos – laika diagrammas, īstenības tabulas, analītiskās<br />

izteiksmes, kā arī modelēšanas gaitā veikto darbu apraksti <strong>un</strong> secinājumi.


1. Attēls. Bīdes reģistrs uz D trigeru bāzes<br />

2. Attēls. 2 kārtu dekoders<br />

3. Attēls. Multipleksors, kas izveidots ar dekodera palīdzību


4. Attēls. Pilnais vienas kārtas summators<br />

<strong>5.</strong> Attēls. Pilnais četru kārtu summators

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!