Схемотехника микросхем и узлов ЭВМ. Брякин Л.А. - 27 стр.

UptoLike

Составители: 

ную нормальную форму исходной функции элементарным конъюнкци-
ям и объединению этих выходов с помощью элемента И-НЕ, если вы-
ходы дешифратора инверсные.
Пусть
321321321 xxxxxxxxxy =
. Входящим в функцию конъюнк-
циям соответствуют выходы y5, y0 , y6 при E=0. Реализация функции с
помощью дешифратора показана на рис. 3.3.
Мультиплексоры- это электронные коммутаторы двоичных сиг-
налов, осуществляющие передачу на выход (y) сигнала с того входа,
адрес которого задается поступающим на входы SED кодом. Разреше-
ние передачи может осуществляться с помощью специального входа
разрешения E.
С
помощью микросхемы К155КП2 (рис. 3.4), представляющей
спаренные мультиплексоры, каждый из которых имеет четыре инфор-
мационных входа, реализуется мультиплексор на восемь входов (рис.
3.5).
Используя мультиплексор на 2
n
входов, легко реализовать с его
помощью логическую функцию на n переменных. Для этой цели доста-
точно подать входные переменные на управляющие входы SED, а на
информационные входы подать уровни логического нуля или единицы
в зависимости от значения реализуемой функции на том наборе значе-
ний переменных, которому соответствует данный вход. Можно на том
же мультиплексоре реализовать функцию на (n+1) переменную, если на
информационные входы в соответствии с конкретной функцией пода-
вать логический нуль, единицу, значения одной из переменных или от-
рицания этой переменной. Процесс синтеза схемы покажем на примере.
Пусть функция задана следующим выражением:
321321321321 xxxxxxxxxxxxy =
Выделим конъюнкции вида
21xx
,
21xx
,
21xx
,
21xx
:
)32(0)32(1)32(1)32(1)32(1)32(1)32)(11( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy ==
Реализация данной функции на мультиплексоре, имеющем четыре ин-
формационных входа, показана на рис. 3.6. FLO, FL1- уровни логиче-
ского нуля и логической единицы.
ную нормальную форму исходной функции элементарным конъюнкци-
ям и объединению этих выходов с помощью элемента И-НЕ, если вы-
ходы дешифратора инверсные.
      Пусть y = x1x 2 x3 ∨ x1x 2 x3 ∨ x1x 2x3 . Входящим в функцию конъюнк-
циям соответствуют выходы y5, y0 , y6 при E=0. Реализация функции с
помощью дешифратора показана на рис. 3.3.
      Мультиплексоры- это электронные коммутаторы двоичных сиг-
налов, осуществляющие передачу на выход (y) сигнала с того входа,
адрес которого задается поступающим на входы SED кодом. Разреше-
ние передачи может осуществляться с помощью специального входа
разрешения E.
      С помощью микросхемы К155КП2 (рис. 3.4), представляющей
спаренные мультиплексоры, каждый из которых имеет четыре инфор-
мационных входа, реализуется мультиплексор на восемь входов (рис.
3.5).
      Используя мультиплексор на 2n входов, легко реализовать с его
помощью логическую функцию на n переменных. Для этой цели доста-
точно подать входные переменные на управляющие входы SED, а на
информационные входы подать уровни логического нуля или единицы
в зависимости от значения реализуемой функции на том наборе значе-
ний переменных, которому соответствует данный вход. Можно на том
же мультиплексоре реализовать функцию на (n+1) переменную, если на
информационные входы в соответствии с конкретной функцией пода-
вать логический нуль, единицу, значения одной из переменных или от-
рицания этой переменной. Процесс синтеза схемы покажем на примере.
        Пусть функция задана следующим выражением:
         y = x1x 2 x3 ∨ x1x 2 x3 ∨ x1x 2 x3 ∨ x1x 2x3

Выделим конъюнкции вида x1x 2 , x1x 2 , x1x 2 , x1x 2 :

y = ( x1 ∨ x1)( x 2 x3) ∨ x1( x 2 x3) ∨ x1( x 2x3) = 1( x 2 x3) ∨ x1( x 2 x3) ∨ x1( x 2x3) ∨ 0( x 2 x3)
Реализация данной функции на мультиплексоре, имеющем четыре ин-
формационных входа, показана на рис. 3.6. FLO, FL1- уровни логиче-
ского нуля и логической единицы.