Основы схемотехники цифровых устройств. Брякин Л.А. - 19 стр.

UptoLike

Составители: 

1.3.2. Физическая реализация логических функций
Любое цифровое устройство можно создать, используя простейшие логи-
ческие элементы, если выполняемые ими логические выражения являются функ-
ционально полными. Сколь угодно сложное устройство можно реализовать на
элементах, выполняющих логическую функцию типа И-НЕ или ИЛИ-НЕ. То есть,
если имеются логические двухвходовые элементы, выполняющие функцию
«конъюнкция-отрицание» (
2&1 xxy = ) или «дизъюнкция-отрицание» ( 21 xxy = ),
то на них можно построить сколь угодно сложное цифровое устройство. Обратим
внимание на способы реализации отмеченных функций. При анализе предлагае-
мых ниже схем будем считать, что уровень логической единицы выше уровня ло-
гического нуля. Для физической реализации выделенных функций в простейшем
случае можно использовать транзисторную логику.
При реализации транзисторной логики используют параллельное и после-
довательное включение транзисторов. Наличие транзисторов приводит к тому,
что кроме функции типа «И», «ИЛИ» элементы автоматически выполняют функ-
цию «НЕ». Рассмотрим реализацию транзисторной логики на биполярных транзи-
сторах, поскольку принцип работы элементов на МДП-транзисторах такой же.
Параллельное включение транзисторов предложено на рисунке 1.5а.
а) б)
Рис. 1.5. - Схемные решения транзисторной логики
Только при наличии на всех входах уровня логического нуля транзисторы
окажутся закрытыми, на выходе наблюдается уровень логической единицы. То
    1.3.2. Физическая реализация логических функций
      Любое цифровое устройство можно создать, используя простейшие логи-
ческие элементы, если выполняемые ими логические выражения являются функ-
ционально полными. Сколь угодно сложное устройство можно реализовать на
элементах, выполняющих логическую функцию типа И-НЕ или ИЛИ-НЕ. То есть,
если имеются логические       двухвходовые элементы, выполняющие функцию
«конъюнкция-отрицание» ( y = x1 & x2 ) или «дизъюнкция-отрицание» ( y = x1 ∨ x 2 ),
то на них можно построить сколь угодно сложное цифровое устройство. Обратим
внимание на способы реализации отмеченных функций. При анализе предлагае-
мых ниже схем будем считать, что уровень логической единицы выше уровня ло-
гического нуля. Для физической реализации выделенных функций в простейшем
случае можно использовать транзисторную логику.
     При реализации транзисторной логики используют параллельное и после-
довательное включение транзисторов. Наличие транзисторов приводит к тому,
что кроме функции типа «И», «ИЛИ» элементы автоматически выполняют функ-
цию «НЕ». Рассмотрим реализацию транзисторной логики на биполярных транзи-
сторах, поскольку принцип работы элементов на МДП-транзисторах такой же.
          Параллельное включение транзисторов предложено на рисунке 1.5а.




                             а)                      б)
                  Рис. 1.5. - Схемные решения транзисторной логики
     Только при наличии на всех входах уровня логического нуля транзисторы
окажутся закрытыми, на выходе наблюдается уровень логической единицы. То