МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Разработка логического устройства комбинационного типа на мультиплексорах

    Разработка логического устройства комбинационного типа на мультиплексорах

    Министерство образования Российской Федерации

    Северокавказский Государственный Технический Университет

    Кафедра электроники и микроэлектроники

    Курсовой проект

    По дисциплине «Электро промышленные устройства» на тему :

    Разработка логического устройства комбинационного типа на мультиплексорах

    Выполнил: студент 4 курса

    группы УПЭ-991

    Козидубов Е. Н.

    Принял: Денисюк.И.А.

    Ставрополь 2001

    Содержание.

    Введение __________________________________________________________

    1. Постановка задачи и выбор методики расчета._________________________

    2. Разработка и расчет схемы логического устройства управления.__________

    2.1Разработка логического устройства управления на двух входовых

    мультиплексорах._________________________________________________

    2.2 Разработка логического устройства управления на трех входовых

    мультиплексорах._________________________________________________

    2.3 Выбор варианта схемы и перечня элементов.__________________________

    2.4 Расчет требований к источнику питания._____________________________

    2.5 Анализ гонок сигналов.____________________________________________

    2.6 Расчет надежности устройства._____________________________________

    3. Разработка печатной платы.________________________________________

    3.1 Разработка требований к печатной плате._____________________________

    3.2 Разработка схемы размещения на плате.______________________________

    Литература.______________________________________________________

    Заключение _________________________________________________________

    ВВЕДЕНИЕ

    В настоящее время микросхемы получили широкое распространение. Это

    обусловлено возможностью реализации на их основе самых различных цифровых

    устройств. Промышленностью выпускаются микросхемы нескольких типов, каждый

    из которых удовлетворяет ограниченному числу требований. Все вместе они

    перекрывают широкий диаппазон требований.

    К одним из типов микросхем относятся и мультиплексоры(МС).

    МС относятся к схемам коммутации цепей, т.е они соединяют один из входов с

    выходом .

    МС относятся к универсальным схемам на их основе можно реализовать

    любую логическую функцию, число переменных в которой не привышает число

    адресных входов, также можно выполнить преобразование паралельного кода в

    последовательный. Выпускают мультиплексоры с 2,3 и 4 адресными входами

    .

    В данной работе будет рассмотрена реализация логической функции на

    мультиплексорах.

    1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ВЫБОР МЕТОДИКИ РАСЧЕТА

    Построение логических схем на мультиплексорах и вспомогательных

    элементах обычно ведется в виде древовидных цепочек, каскадных структур,

    отличающихся способами функционального разделения и разложения булевых

    функций (БФ). Наиболее часто на практике применяется разложение БФ по

    методу Шеннона, имеющему вид:

    [pic]

    где [pic]- остаточные функции (ОФ) разложения, которые получаются из

    функции f путем подстановки констант 0 и 1 вместо переменного множества

    [pic].

    Для f0 имеем [pic];

    для f1 имеем [pic];

    для [pic] имеем [pic].

    Разложение булевых функций является одним из трудоемких этапов

    проектирования логических схем на мультиплексорах, так как получение

    оптимального решения связывается с частичным или полным перебором вариантов

    разложения булевых функций, по определенному числу переменных, причем в

    зависимости от сложности реализуемых на мультиплексорах булевых функций,

    процесс разложения является многоступенчатым, выполнением до момента

    полного сведения получаемых остаточных функций к простейшему виду.

    С учетом работы мультиплексоров и конструктивных особенностей их реализации

    с числом управляющих входов q(q=2,3) и информационных входов, равным

    2q(2,8), разложение заданной функции можно вести по двум, трем переменным.

    Тогда при построении логической схемы на мультиплексорах эти переменные

    должны подключатся к управляющим входам, а остаточные функции к

    информационным входам соответствующего мультиплексора.

    2. РАЗРАБОТКА И РАСЧЕТ СХЕМЫ ЛОГИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ.

    2.1Разработка логического устройства управления на двух входовых

    мультиплексорах.

    По заданию нам дана функция представленная в числовом виде

    [pic]

    Представим эту функцию в виде таблицы (таб.1) истинности

    таблица

    № 1.

    |№ |Х4 |Х3 |Х2 |Х1 |Х0 |Y |

    |0 |0 |0 |0 |0 |0 |1 |

    |1 |0 |0 |0 |0 |1 |0 |

    |2 |0 |0 |0 |1 |0 |0 |

    |3 |0 |0 |0 |1 |1 |1 |

    |4 |0 |0 |1 |0 |0 |1 |

    |5 |0 |0 |1 |0 |1 |1 |

    |6 |0 |0 |1 |1 |0 |1 |

    |7 |0 |0 |1 |1 |1 |1 |

    |8 |0 |1 |0 |0 |0 |0 |

    |9 |0 |1 |0 |0 |1 |0 |

    |10 |0 |1 |0 |1 |0 |0 |

    |11 |0 |1 |0 |1 |1 |0 |

    |12 |0 |1 |1 |0 |0 |0 |

    |13 |0 |1 |1 |0 |1 |0 |

    |14 |0 |1 |1 |1 |0 |0 |

    |15 |0 |1 |1 |1 |1 |1 |

    |16 |1 |0 |0 |0 |0 |1 |

    |17 |1 |0 |0 |0 |1 |1 |

    |18 |1 |0 |0 |1 |0 |1 |

    |19 |1 |0 |0 |1 |1 |1 |

    |20 |1 |0 |1 |0 |0 |1 |

    |21 |1 |0 |1 |0 |1 |1 |

    |22 |1 |0 |1 |1 |0 |1 |

    |23 |1 |0 |1 |1 |1 |1 |

    |24 |1 |1 |0 |0 |0 |1 |

    |25 |1 |1 |0 |0 |1 |1 |

    |26 |1 |1 |0 |1 |0 |0 |

    |27 |1 |1 |0 |1 |1 |0 |

    |28 |1 |1 |1 |0 |0 |0 |

    |29 |1 |1 |1 |0 |1 |0 |

    |30 |1 |1 |1 |1 |0 |0 |

    |31 |1 |1 |1 |1 |1 |0 |

    Далее минимизируем заданную функцию по карте Карно.

    Х3

    Х3

    Х2 Х2

    |1 |0 |0 |1 |0 |0 |0 |1 |

    |1 |0 |0 |1 |1 |0 |1 |1 |

    |1 |0 |1 |1 |0 |0 |0 |1 |

    |1 |0 |1 |1 |1 |0 |0 |1 |

    Х4

    Минимизировав функцию запишем МДНФ.

    [pic]

    Так как число входов у мультиплексора два , а переменных пять то произведем

    декомпозицию логической функции.После декомпозиции получим остаточные

    функции меньшего числа переменных.

    Выберем две переменные из МДНФ которые будут подаваться на вход

    первого мультиплексора .

    Х0 - встречается 3 раза в МДНФ

    Х1 - 4

    Х2 - 6

    Х3 - 4

    Х4 - 3

    Выберем Х1 Х2 .

    [pic]

    Число переменных велико произведем еще одну декомпозицию.

    Х0 - встречается 3 раза в уравнениях у0,у1,у2,у3, первой декомпозиции

    Х1 - --

    Х2 - --

    Х3 - 6

    Х4 - 4

    Произведем декомпозицию относительно Х3 Х4 .

    [pic]

    По этим данным рисуем схему заданной логической функции рис.2.1.

    2.2 Разработка логического устройства управления на трех входовых

    мультиплексорах.

    Используя МДНФ из раздела 2.1 произведем декомпозицию для трех входов и

    получим восемь остаточных функций.

    Х0 - встречается 3 раза в уравнении МДНФ

    Х1 - 4

    Х2 - 6

    Х3 - 4

    Х4 - 3

    Произведем декомпозицию относительно Х3 ,Х2 , Х1 .

    [pic]

    По этим данным рисуем схему заданной логической функции рис.2.2.

    2.3 Выбор варианта схемы и перечня элементов.

    В зависимости от технологии ИС подразделяются на серии, различающиеся

    физическими параметрами базовых элементов, а также функциональным

    назначением входящих в их состав микросхем. В настояшее время разработано

    несколько десятков технологий изготовления ИС. Наиболее широкое применение

    получили ИС, изготавливаемые по ТТЛ, КМОП и п-МОП - технологиям. Каждая

    технология постоянно совершенствуется с целью увеличения быстродействия ИС,

    уменьшения потребляемой мощности и увеличения степени интеграции – число

    элементов, размещаемых на кристалле заданной площади. Выбираем серию К1533

    изготавливаемую по ТТЛШ технологии.

    Исходя из схем построенных на двух и трех входовых мультиплексорах на

    рисунках 2,3. Видим что при использовании сдвоенных двух входовых

    мультиплексорах количество корпусов такое как при использовании трех

    входовых мультиплексорах. Выбираем трех входовые мультиплексоры так как

    при их использовании уменьшается количество соединений

    Выбираем мультиплексор типа К1533КП7.

    Селектор мультиплексор 8->1 со стробированием К1533КП7

    |Входы |Выходы|

    |А2|А1|А0|? |Y |? |

    |X |X |X |1 |0 |1 |

    |0 |0 |0 |0 |D0|D0|

    |0 |0 |1 |0 | | |

    |0 |1 |0 |0 |D1|D1|

    |0 |1 |1 |0 | | |

    |1 |0 |0 |0 |D2|D2|

    |1 |0 |1 |0 | | |

    |1 |1 |0 |0 |D3|D3|

    |1 |1 |1 |0 | | |

    | | | | |D4|D4|

    | | | | | | |

    | | | | |D5|D5|

    | | | | | | |

    | | | | |D6|D6|

    | | | | | | |

    | | | | |D7|D7|

    таблица истинности

    Справочные данные К1533КП7

    Питание(+5±5% В): вывод 16 Земля: вывод 8

    Iпот, мА 10

    Iвх 0;1, мА -0,4; 0,02

    Iвых 0;1, мА 8; -0,4

    Uвых 0;1, В 0,5; 2,7

    Tзд , н.с 20

    2.4 Расчет требований к источнику питания

    Используя справочные данные мультиплексора К1533КП7 рассчитаем требования

    к источнику питания. Найдем мощность потребляемую одной микросхемой

    Pмик=Iпот * Uпит =0,01А *5В = 50 мВт.

    Зная мощность потребляемую одной микросхемой найдем мощность потребляемую

    всей схемой Рсхем =N*Рмик =3*0,05 =150 мВт.

    где N количество микросхем.

    Для данной схемы нужен источник питания на напряжения 5В , нестабильность

    напряжения не должна превышать ±5%, мощностью не мнение 150 мВт.

    2.5 Анализ гонок сигналов

    Гонки сигналов в комбинационных схемах это процесс связанный с тем что на

    разные входы данной микросхемы поступают сигналы имеющие разную величину

    временной задержки относительно тактовых точек. Для анализа наличия гонок в

    схеме необходимо посмотреть все возможные варианты действия на микросхему

    сигналов на ее входе при наличии взаимных временных задержек сигналов друг

    относительно друга.

    Меры борьбы с гонками .

    Первое выравнивание запаздывания сигналов за счет искусственных задержек

    тех сигналов которые опережают друг друга. Для задержек могут

    использоваться повторители имеющие задержку. Этот способ сопряжен с

    усложнением схемы.

    Еще один способ это для борьбы с гонками это увеличить длительность

    импульса снизив тактовую частоту. Так как допускается искажения в виде

    изменение длительности импульса не более [pic].

    Наша комбинационная схема не будет работать на большой частоте то для

    борьбы с гонками используем метод увеличения длительности импульса, а

    следовательно уменьшения тактовой частоты.

    2.6 Расчет надежности устройства.

    Любое устройство создается для надежной безотказной работы. Свойство

    устройства сохранять во времени в установленных пределах значения всех

    параметров, характеризующих его способность выполнять требуемые функции в

    заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания и

    ремонтов, хранения и транспортирования, называется надежностью. Если все

    параметры соответствуют требованиям документации, такое состояние называют

    работоспособным, а событие, состоящее в нарушении работоспособности,

    -отказам. Таким образом, для возникновения отказа достаточно ухода хотя бы

    одного параметра за пределы, установленные нормативно-техническими

    документами

    В зависимости от того, каким образом проявляются эти ухода параметров,

    различают внезапные и постепенные отказы. Внезапный отказ характеризуется

    скачкообразным изменением эксплуатационных параметров устройства, в связи с

    чем прогнозировать момент его возникновения практически невозможно Примеры

    внезапных отказов - короткое замыкание обкладок конденсатора, обрыв выводов

    или пробой перехода транзистора. Постепенный отказ характеризуется

    постепенными, плавными изменениями во времени одного или нескольких

    параметров, обусловленными влиянием необратимых процессов старения и

    износа. При этом. наблюдая за соответствующими параметрами в течение

    длительного времени, всегда можно выявить тенденции или закономерности их

    изменения и предсказать причину и время возникновения отказа. В качестве

    примера постепенных отказов можно привести увеличение обратного тока

    коллекторного перехода транзистора Iко, уменьшение коэффициента передачи

    или полосы пропускания линейной интегральной схемы

    Для цифровых устройств, работающих в условиях действия помех (наводки

    по цепям питания, внутренние шумы и т. д), характерно наличие относительно

    большого числа самоустраняющихся отказов (сбоев). Данный вид отказов связан

    с нарушением работоспособности устройства на короткое время. после" чего

    правильная работа аппаратуры восстанавливается самопроизвольно, без

    вмешательства извне. Следствием сбоев могут быть искажения информации

    (исходных данных, управляющих воздействий и т д.), что может повлиять на

    нормальное функционирование устройства малая длительность сбоя осложняет

    задачу его выявления и ликвидации связанных с ним нежелательных

    последствий.

    Надежность любого объекта, в том числе и электронного устройства,

    зависит от многих факторов, таких, как качество использованных в нем

    деталей. их взаимное расположение, условия охлаждения, качество сборки

    (монтажа), условия эксплуатации (температура, влажность, наличие вибрации),

    качество обслуживания и пр. В зависимости от назначения и режима

    эксплуатации изделия можно разделять на две группы: 1) невосстанавливаемые,

    при отказе их заменяют исправными (к ним относят элементы электронной и

    электротехнической аппаратуры: резисторы, конденсаторы, диоды, интегральные

    микросхемы и пр.), 2) восстанавливаемые, их можно ремонтировать, заменяя в

    них отказавшие элементы и восстанавливая нарушенные связи.

    Рассматривая отказ как событие случайное, для количественной оценки

    надежности используют вероятность безотказной работы и вероятность отказа

    вероятность того. что в заданном интервале времени t отказ устройства не

    произойдет , т. е. его эксплуатационные параметры будут находиться в

    установленных пределах, называется вероятностью безотказной работы P(t).

    Данная характеристика представляет собой монотонно убывающую функцию

    времени t, причем Р(0) = 1. Р (?) = 0. (Предполагается, что вначале изделие

    исправно, а после некоторого времени, может быть очень большого, оно

    обязательно выйдет из строя.) Представление о том, каков характер функции

    P(t), можно получить в результате эксперимента с большой группой изделий.

    Результаты эксперимента с группой отражают поведение всей массы изделий

    (генеральной совокупности), если выборка достаточно объемна. В этом случае

    говорят о представительной выборке. Пусть выборка содержит No = 1000

    изделии (резисторов, конденсаторов, микросхем). Поставим их в режим,

    соответствующий паспортным условиям эксплуатации (окружающая температура,

    ток, напряжение), и будем фиксировать момент отказа каждого изделия или

    количество отказавших изделий нарастающим итогом через каждые ?t ч. Тогда

    вероятность безотказной работы )

    P(t)=N(t)/N,, (1)

    где N(t) - число изделий, оставшихся исправными к моменту времени t.

    Располагая полученной информацией, можно определить, какова в среднем

    вероятность того. что аналогичное изделие будет работоспособным через 10,

    100,1000 ч, сколько часов может эксплуатироваться изделие, если задано

    допустимое нижнее значение P(t).

    Вероятность отказа определяется как вероятность появления отказа в

    течение времени t: Q(t) = (No - N(t))/No. Так как работоспособное состояние

    в co- стояние отказа образуют полную, группу событий (третьего не дано!),

    то характеристики P(t) и Q(t) удовлетворяют соотношению P(t) +Q(t) = 1.

    Введем понятие плотности вероятности появления отказа:

    [pic] (2)

    важной характеристикой надежности является и интенсивность отказов:

    [pic] (3)

    представляющая собой вероятность отказа изделия в единицу времени после

    данного момента t при условии, что до него отказ не возникал. Сравнивая

    выражения для a(t) и ?(t), нетрудно увидеть различия между ними. Значение

    а(t)?t характеризует относительную долю отказавших изделий за интервал [t,

    t + ?t], взятых из произвольной группы поставленных на испытания изделий,

    независимо от того, исправны они или отказали к моменту времени t. Значение

    ? (t)?t определяет относительную долю отказавших изделий в интервале [t, t

    + ?t], взятых из группы изделий, оставшихся работоспособными к

    рассматриваемому моменту t . Для элементов электронной аппаратуры типичные

    значения ? от 10-6 до 10-81/ч.

    Важный количественный показатель надежности - среднее время

    безотказной работы (средняя наработка до отказа), которое определяется как

    математическое ожидание времени работы до отказа. Эту характеристику

    находят как

    [pic] (4)

    Страницы: 1, 2


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.