ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 08.06.2025

Просмотров: 512

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Микросхема КР1554ТВ15 состоит из двух независимых JK-триггеров, имеющих общую цепь питания. Вход синхронизации прямой динамический, поэтому данные от входов J и K передаются на выходы D и ¬D по положительному перепаду (фронту) импульса на входе С. Триггер имеет асинхронные входы установки ¬S и сброса ¬R с активным низким уровне. В таблице истинности представлены состояния для одного триггера.

КР1554ТМ9 – шесть D-триггеров с общим входом установки

Микросхема КР1554ТМ9 содержит шесть D-триггеров. Все триггеры имеют общие входы асинхронного сброса ¬R (установки в состояние низкого уровня) и входа синхронизации С. Триггеры микросхемы имеют только прямые выходы данных DN.Установка триггера в состояние низкого уровня происходит после подачи на асинхронный вход напряжения низкого уровня. Информацию от входов DN можно загрузить в триггеры, если на вход ¬R подать напряжение высокого уровня, а на вход синхронизации С положительный перепад напряжения (фронт импульса). Состояния одного из триггера представлены в таблице истинности.

КР1556ХЛ10 – ПМЛ

Входа А0 – А10 информационные ПМЛ;

GND – общий вывод;

Ucc – напряжение питания;

CS1 – разрешающий работу ПМЛ вход;

D0- D7 – выходы данных ПМЛ;

Микросхема КР1556ХЛ10 относится к микросхемам ТТЛ (ТТЛШ). ПМЛ включает в себя последовательно включенные программируемые логические матрицы элементов И и ИЛИ, а также в ПМЛ входят блоки входных и выходных буферных каскадов. Эта микросхема начинает свою работу когда на инверсный разрешающий вход ее будет подано напряжение низкого уровня. После чего входные сигналы через входной буфер попадают на входы коньюнкторов. В результате образуются термы, которые в свою очередь приходят на входы дезъюнкторов. Все термы жестко распределены между входами дезъюнкторов.

Электрические параметры используемых при проектировании микросхем приведены отдельно в приложении А.



3. Получение таблиц и минимизация функций возбуждения и выходов в данном базисе

Таблица прошивки для первой ПМЛ. Для второй ПМЛ

x0

x5

x4

x3

x2

x1

y5

y4

y3

y2

y1

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

K

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Карты Карно и функции возбуждения для первой ПМЛ:

y1: y2:

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

*

*

*

*

*

*

*

*

1

0

0

1

*

*

*

*


0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

*

*

*

*

*

*

*

*

0

1

0

1

*

*

*

*

y3: y4:

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

1

*

*

*

*

*

*

*

*

0

0

1

0

*

*

*

*