Интегральные схемы

Содержание

Слайд 2

Термин «схемы средней степени интеграции» появился в середине 60-х годов прошлого

Термин «схемы средней степени интеграции» появился в середине 60-х годов прошлого

столетия, когда возникла технологическая возможность изготовления одного или нескольких комбинационных (мультиплексоров, дешифраторов, компараторов и др.) или последовательных (триггеров, регистров, счетчиков и др.) устройств в виде одного кристалла.
Такие схемы, включающие в себя до 1000 элементов, называются средними интегральными схемами (СИС).
Слайд 3

ДЕШИФРАТОР Дешифрация - это процесс преобразования какого-либо параллельного двоичного кода в

ДЕШИФРАТОР

Дешифрация - это процесс преобразования какого-либо параллельного двоичного кода в другой

цифровой код.

Дешифратором называется комбинационная схема с несколькими входами и выходами, преобразующая традиционный позиционный двоичный код в унитарный.
Унитарным кодом называется код, состоящий из m двоичных переменных, из которых в каждый момент времени только одна переменная имеет значение 1, а остальные – равны 0.

В зависимости от вида выходного кода все дешифраторы можно разделить на логические и дисплейные.

Слайд 4

В общем случае дешифратор с n входами имеет 2n различных значений

В общем случае дешифратор с n входами имеет 2n различных значений

и каждому из этих значений соответствует сигнал 1 на одном из выходов дешифратора.
3-входовый дешифратор функционирует в соответствии с таблицей истинности
Слайд 5

В некоторых случаях функция дешифратора ограничивается выделением только m При этом

В некоторых случаях функция дешифратора ограничивается выделением только m < 2n

входных наборов из общего числа М = 2n .
При этом предполагается, что М – m входных наборов не существует. Дешифраторы с числом выходов m < 2n называются неполными.
Слайд 6

f = V(0,2,3,4,5)Х2Х1Х0 = П(1,6,7) Х2Х1Х0

f = V(0,2,3,4,5)Х2Х1Х0 = П(1,6,7) Х2Х1Х0

Слайд 7

Дисплейные дешифраторы

Дисплейные дешифраторы

Слайд 8

Шифратор Шифратор – комбинационная схема, предназначенная для преобразования унитарного кода в

Шифратор

Шифратор – комбинационная схема, предназначенная для преобразования унитарного кода в двоичный

позиционный.
Таким образом, шифратор реализует преобразование, обратное функции дешифратора.
Слайд 9

МУЛЬТИПЛЕКСОР Мультиплексором называется комбинационная схема, имеющая n + 2n входов и

МУЛЬТИПЛЕКСОР

Мультиплексором называется комбинационная схема, имеющая n + 2n входов и один

выход,
где n – число адресных входов, а 2n – число информационных входов мультиплексора.
Адреса представляются в двоичном коде и им присваивается номер i. Каждому адресу с номером i соответствует свой информационный вход Ii , сигнал с которого при данном адресе проходит на выход.
Основным назначением мультиплексора является коммутация 2n входных сигналов на один выход.

Мультиплексирование – это процесс последовательной передачи нескольких различных сигналов по одному каналу передачи информации в режиме разделения времени.

Мультиплексоры реализуют функцию
Fi= V DIi⋅ki(ν)
DI-информационный вход, ki-минтерм
V [0÷2n-1]

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОР Демультиплексоры выполняют функцию, обратную мультиплексорам, т. е. производят коммутацию одного

ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОР

Демультиплексоры выполняют функцию, обратную мультиплексорам, т. е. производят коммутацию одного информационного

входного сигнала на 2n выходов, где n – число адресных входов.
Демультиплексоры реализуют функцию
Fi=E⋅ki(ν)
E-стробирущий сигнал, ki-минтерм

Демультиплексирование – это процесс последовательной передачи сигналов по одному из нескольких каналов передачи информации в режиме разделения времени.

Слайд 14

Слайд 15

f = V(0,2,3,6,7)bcd

f = V(0,2,3,6,7)bcd