MULTISIM SIMULACE A ANALÝZA ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ. úlohy. učební skripta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MULTISIM SIMULACE A ANALÝZA ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ. úlohy. učební skripta"

Transkript

1 MULTISIM SIMULE NLÝZ ČÍSLIOVÝH OVODŮ úlohy učební skripta Ing. Dagmar Čurdová, Ing. Petr Velech - Trutnov 2005

2 Vypracovala Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 0, jako projekt v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ). Realizace projektu byla podpořena příspěvkem Královéhradeckého kraje. opyright Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 0, 2005.

3 Obsah: ÚVOD, SEZNÁMENÍ S PROGRMEM - - Program MultiSIM - - Nastavení Výběr prvku Orientace a vlastnosti prvku Odlišnosti a omezení VLSTNÍ ÚLOH Ověření pravidel ooleovy algebry Návrh logické funkce pro ovládání motoru výtahu Návrh logické funkce zabezpečovacího zařízení Minimalizace a realizace logické funkce Návrh logické funkce pro rozhodování výroků Návrh logické funkce pro signalizaci strojů Minimalizace logické funkce libovolnými hradly Minimalizace logické funkce pomocí hradel NND Realizace logických funkcí pomocí hradel NOR Realizace logických funkcí pomocí hradel NND Měření na klopném obvodu R-S Měření na klopném obvodu D

4

5 Úvod, seznámení s programem Program MultiSIM Program firmy Electronics Workbench MultiSIM je elektronická laboratoř na počítači pro analogovou a digitální analýzu nakresleného elektronického obvodu. Je to vynikající pomocník pro vývoj elektronických zapojení a výborně se hodí i pro výuku ve školách. Má jednoduché interaktivní ovládání. Kromě obvyklých vlastností takovýchto programů, jako je sestavení obvodů ze součástek v knihovnách a různé druhy simulací, obsahuje program Electronics Workbench MultiSIM i množství měřících přístrojů, které lze vložit na pracovní plochu a zapojit je do schématu. Po spuštění simulace se pak s nimi měří jako na jejich skutečných vzorech. Jsou zde i neobvyklé přístroje, jako například logický převodník, který umí vytvořit z popisu v oolově algebře zapojení součástek provádějící požadovanou funkci nebo ze zapojení zapsat pravdivostní tabulku a výraz v oolově algebře, či generátor kódu, vysílající do sběrnice série nastavených dat. Program umožňuje nakreslit schematické zapojení obvodu, ke kterému lze připojit přímo na obrazovce různé měřicí přístroje: voltmetry, ampérmetry, digitální multimetr, dvoukanálový osciloskop, 6-kanálový logický analyzátor, atd. Tyto přístroje jsou součástí programu a plně nahrazují skutečné přístroje. Program umožňuje provádět měření ve vybraných uzlech obvodu a průběhy měřených veličin zobrazit v grafické formě. Díky použitému principu měření umožňuje MultiSIM provádět simulaci na analogových i digitálních obvodech najednou. Počet měřicích přístrojů zapojených v obvodu není omezen. Součástí programu je knihovna modelu součástek se všemi potřebnými parametry pro analýzu obvodu. K dispozici je několik tisíc modelů (to závisí na verzi programu). Většinu modelů součástek lze dále upravovat podle potřeby. Pomocí prvků již obsažených v knihovně programu lze vytvořit vlastní součástku ve formě pod-obvodu (subcircuit), který lze uložit do knihovny. Na program MultiSIM navazuje přímo i program UltiORD pro návrh desek plošných spojů, takže schéma, které se nakreslí v MultiSIMu, lze použít pro návrh DPS bez nutných úprav. Návaznost na jiné programy je zajištěna prostřednictvím převodníku dat pro import a export a pro export nakresleného zapojení do některých návrhových systému plošných spojů (Eagle, OrD,...), výsledky analýz je možné exportovat do programu MathD a MS Excel. - -

6 Nastavení Programem MultiSIM vlastně kreslíme schémata elektrických obvodů, která lze následně analyzovat a detailně zjišťovat jejich chování. Pro kreslení elektrických schémat je nejprve nutné zajistit požadované nastavení programu. Nastavení se provádí v nabídce OPTIONS, přičemž pro kreslení schématických značek v Evropské (naší) normě je zapotřebí v podnabídce GLOL PREFERENES, záložce Parts zaškrtnout v části Symbol standart normu DIN. Dále je nutné zvolit velikost schématu, což se nastavuje v podnabídce SHEET PROPERTIES, záložce Workspace části Sheet size. Výběr prvku Pro kreslení schémat vybíráme jednotlivé prvky obvodu. Ty lze vybírat prostřednictvím nabídky na liště Select a omponent. Prvky zde jsou rozděleny do skupin podle funkce v elektrickém obvodu. Po zvolení dané skupiny z nabídky na liště Select a omponent se nám rozbalí okno pro výběr námi požadovaného prvku pro umístění do schématu. Okno výběru prvku kromě skupiny (Group) obsahuje dále rodinu (Family) a seznam prvků patřících do tohoto výběru. Skupina (Group) odpovídá jednotlivým nabídkám lišty Select a omponent, proto při změně prvku z jiné skupiny není nutno okno výběru uzavírat. Stačí pouze změnit danou skupinu. Okno výběru obsahuje schématickou značku a popis funkce vybraného prvku. Po potvrzení OK lze prvek umístit do schématu

7 Orientace a vlastnosti prvku Při kreslení elektrických schémat je nutné mít možnost orientace prvku ve schématu. Otáčení prvků je po výběru (označení levým tlačítkem myši) daného prvku ve schématu možno buď přímo pomocí tzv. horkých kláves nebo rozbalením nabídky pro daný prvek pravým tlačítkem myši a výběru požadované funkce. Nabídka obsahuje i klávesovou zkratku jednotlivých funkcí. Důležitou funkcí programu MultiSIM je změna nebo upřesnění vlastností jednotlivých prvků. Opět je možnost použití klávesové zkratky TRL+M nebo výběr PROPERTIES v nabídce daného prvku. U zobrazeného příkladu se jedná o změnu orientace přepínače a nastavení klávesy, která tento přepínač ovládá

8 Odlišnosti a omezení Při tvorbě vlastních úloh byly zjištěny určité nesrovnalosti mezi skutečností a simulací pomocí programu MultiSIM. V první řadě se jedná o logické stavy číslicových obvodů řady TTL, kdy jsou nezapojené vstupy těchto obvodů programem MultiSIM brány jako log. 0, což je v rozporu se skutečnými obvody. Ve skutečnosti jsou nezapojené vstupy TTL obvodů ve stavu log.. Dále se jedná o podezřelé chování čítačů 7493 v některých případech, kdy při použití obou řídících signálů reset pro vynulování výstupní hodnoty tyto nezajišťují reset ve shodě se skutečnými obvody. Tento nedostatek však lze odstranit vložením dvouvstupového hradla ND, kde vstupy hradla nahradí vstupy čítače a výstup hradla je zapojen na řídící signály reset čítače. Jako další nedostatek se projevilo řešení simulace obvodů se složitější zpětnou vazbou, kdy program nedokázal věrně simulovat tato zapojení. Stejně tak nelze simulovat rychlé děje s grafickým výstupem na monitor jako je například multiplexní řízení sedmisegmentového displeje

9 Vlastní úlohy Ověření pravidel ooleovy algebry Vlastní úlohy. Ověření pravidel ooleovy algebry Zadání Ověřte platnost základních zákonů ooleovy algebry. Navrhněte a realizujte zapojení pro důkaz zákona komutativního, asociativního a distributivního. Vytvořte pravdivostní tabulky a ověřte jejich platnost. Řešení Komutativní zákon definuje záměnnost vstupních proměnných pro obě základní logické funkce součin a součet. = =. = = + sociativní zákon definuje libovolnost pořadí operací při vícenásobném postupu v logickém součtu (+) a součinu (*). 32 = : + ( + ) = ( + ) = *:. (. ) = (. )

10 Vlastní úlohy Ověření pravidel ooleovy algebry = Distributivní zákon definuje rozklad logického součinu a součtu při operacích v závorkách. Pro logický součet neplatí obdoba v klasické algebře (D, D2). D:. ( + ) = (. ) + (. ) = D2: + (. ) = ( + ). ( + ) 08 Pravdivostní tabulka k asociativnímu a distributivnímu zákonu: + * D D

11 Vlastní úlohy Ověření pravidel ooleovy algebry Realizace Komunikativní zákon. =. + =

12 Vlastní úlohy Ověření pravidel ooleovy algebry sociativní zákon + ( + ) = ( + ) +. (. ) = (. )

13 Vlastní úlohy Ověření pravidel ooleovy algebry Distributivní zákon. ( + ) = (. ) + (. ) + (. ) = ( + ). ( + ) - 9 -

14 Vlastní úlohy Návrh logické funkce pro ovládání motoru výtahu 2. Návrh logické funkce pro ovládání motoru výtahu Zadání Navrhněte a realizujte logickou funkci pro ovládání motoru výtahu. Motor výtahu se rozeběhne, je-li současně stlačeno tlačítko volby patra, není stlačeno nouzové tlačítko STOP a dveře výtahu jsou zavřeny. Nadefinujte proměnné, vytvořte funkci, pravdivostní tabulku, pomocí hradel realizujte a ověřte funkčnost. Řešení Označíme jednotlivé proměnné pro danou funkci a jejich logické stavy. = 0 tlačítko volby patra není stlačeno = tlačítko volby patra je stlačeno = 0 = = 0 = = 0 = nouzové tlačítko STOP není stlačeno nouzové tlačítko STOP je stlačeno dveře nejsou zavřeny dveře jsou zavřeny motor výtahu neběží motor výtahu běží Funkce je rovna jedné při současném splnění podmínek (jde o funkci ND). =, = 0 a =. Řešením je logická funkce = Zapojení pro danou logickou funkci je:

15 Vlastní úlohy Návrh logické funkce pro ovládání motoru výtahu Realizace - -

16 Vlastní úlohy Návrh logické funkce zabezpečovacího zařízení 3. Návrh logické funkce zabezpečovacího zařízení Zadání Navrhněte a realizujte logickou funkci zabezpečovacího zařízení pro hlídání okna a dveří objektu. Je-li zařízení zapnuto, dojde při otevření okna nebo dveří nebo obou současně k poplachu. Nadefinujte proměnné, vytvořte funkci, pravdivostní tabulku, pomocí hradel realizujte a ověřte funkčnost. Řešení Nadefinujeme jednotlivé proměnné pro danou logickou funkci a jejich logické stavy. = 0 okno zavřené = okno otevřené = 0 = = 0 = = 0 = dveře zavřené dveře otevřené zařízení vypnuté zařízení zapnuté siréna nehouká siréna houká K poplachu dojde jen tehdy, je-li současně = a člen ( + ) =. Člen ( + ) je roven jedné, je-li = nebo = nebo i současně rovno jedné. Řešením úlohy je logická funkce =. ( + ) Zapojení, vyjadřující logickou funkci je

17 Vlastní úlohy Návrh logické funkce zabezpečovacího zařízení Realizace - 3 -

18 Vlastní úlohy Minimalizace a realizace logické funkce 4. Minimalizace a realizace logické funkce Zadání Zapojte obvod podle obrázku, zapište funkci algebraicky, pravdivostní tabulkou a pomocí mapy. Proveďte minimalizaci algebraicky i mapou a minimalizovanou funkci opět zrealizujte. Řešení Zapojení realizuje funkci =. +., jejíž pravdivost vyjadřuje tabulka Funkci minimalizujeme algebraicky =.( + ) =. Minimalizací Karnaughovy mapy docházíme ke stejnému výsledku =. Schéma zapojení pro minimalizovanou funkci = je - 4 -

19 Vlastní úlohy Minimalizace a realizace logické funkce Realizace - 5 -

20 Vlastní úlohy Návrh logické funkce pro rozhodování výroků 5. Návrh logické funkce pro rozhodování výroků Zadání Navrhněte logickou funkci pro vyjádření rozhodovací funkce několika logických výroků. Logická funkce nabývá pouze dvou hodnot pravdivá a nepravdivá. Výslednou logickou funkci realizujte pomocí hradel a na základě pravdivosti distributivního zákona vytvořte ekvivalentní řešení a opět realizujte zapojení. hlapec a dívka chtějí jet společně autem na výlet. Rozhodnutí závisí na těchto podmínkách:. chlapec chce jet společně na výlet,. dívka chce jet společně na výlet,. chlapec vlastní auto a řidičský průkaz,. dívka vlastní auto a řidičský průkaz. Řešení hlapec a dívka pojedou společně na výlet, když a jsou pravdivé a současně nebo D jsou pravdivé. Rozhodnutí je pravdivé, je-li součin. pravdivý a současně součet + D je pravdivý. Výsledná funkce se rovná.. ( + D). Schéma zapojení je na obrázku: D Úpravou rovnice pro dostaneme ekvivalentní řešení s použitím distributivního zákona =..+..D. D (vytvoření pomocí hradel ND) 32 D 0 0 (vytvoření pomocí hradel NND)

21 Vlastní úlohy Návrh logické funkce pro rozhodování výroků Realizace - 7 -

22 Vlastní úlohy Návrh logické funkce pro signalizaci strojů 6. Návrh logické funkce pro signalizaci strojů Zadání Navrhněte a realizujte logickou funkci pro signalizaci chodu tří strojů v dílně pro tyto podmínky: a) signalizace svítí, je-li jeden stroj v chodu, b) signalizace svítí, jsou-li dva libovolné stroje v chodu, c) signalizace svítí, jsou-li všechny tři stroje v chodu. Nadefinujte proměnné. Pro všechny tři podmínky vytvořte logickou funkci, pravdivostní tabulku, realizujte zapojení s použitím libovolných hradel a ověřte funkčnost zařízení. Řešení Jednotlivé proměnné pro danou logickou funkci a jejich logické stavy jsou nadefinovány takto: =0 stroj je v klidu = stroj je v chodu =0 stroj je v klidu = stoj je v chodu =0 stroj je v klidu = stoj je v chodu =0 signalizace nesvítí = signalizace svítí a) Jeden stroj v chodu Pro tuto podmínku platí logická funkce = Pravdivostní tabulka: Zapojení pro tuto logickou funkci:

23 Vlastní úlohy Návrh logické funkce pro signalizaci strojů b) Libovolné dva stroje v chodu Pro tuto podmínku platí logická funkce = Pravdivostní tabulka: Zapojení pro tuto logickou funkci: c) Všechny tři stroje v chodu Pro tuto podmínku platí logická funkce =... Pravdivostní tabulka: Zapojení pro tuto logickou funkci:

24 Vlastní úlohy Návrh logické funkce pro signalizaci strojů Realizace

25 Vlastní úlohy Minimalizace logické funkce libovolnými hradly 7. Minimalizace logické funkce libovolnými hradly Zadání Je dána logická funkce = Navrhněte a realizujte zapojení této funkce, proveďte její minimalizaci algebraicky i mapou a zminimalizovanou funkci opět realizujte. Ověřte totožnost původní a minimalizované funkce. Řešení Schéma zapojení dané logické funkce : lgebraická minimalizace využívá identit ooleovy algebry. =..+.. =..(+ ) =. Minimalizace Karnaughovou mapou vypadá takto: Zapojení pro minimalizovanou funkci:

26 Vlastní úlohy Minimalizace logické funkce libovolnými hradly Realizace

27 Vlastní úlohy Minimalizace logické funkce pomocí hradel NND 8. Minimalizace logické funkce pomocí hradel NND Zadání Zadanou funkci zrealizujte pomocí členů NND. Zminimalizujte algebraicky i mapou a minimalizovanou funkci opět zrealizujte. Vytvořte pravdivostní tabulku a porovnejte totožnost obou zapojení. = Řešení Zadanou funkci zrealizujeme pomocí hradel NND: 02 0 _ _ 0 S použitím pravidel oolovy algebra zadanou funkci zminimalizujem algebraicky a potom pomocí Karnaughovy mapy. Zjednodušená funkce oběma způsoby je totožná a vyjde: =. +. Pravdivostní tabulka původní funkce:

28 Vlastní úlohy Minimalizace logické funkce pomocí hradel NND Minimalizovanou funkci opět zrealizujeme pomocí hradel NND a porovnáme chování na výstupu s původní podle pravdivostní tabulky _ Realizace

29 Vlastní úlohy Realizace logických funkcí pomocí hradel NOR 9. Realizace logických funkcí pomocí hradel NOR Zadání Pomocí logické funkce NOR navrhněte a realizujte zapojení základních logických funkcí ND, OR, NND. Řešení Pro vytvoření základních logických funkcí pomocí funkce NOR využijeme identity ooleovy algebry ( ) a de Morganovy teorémy ( 2 ). ). = 2) =. = + + =. funkce ND funkce NND funkce OR

30 Vlastní úlohy Realizace logických funkcí pomocí hradel NOR funkce NOR funkce NOT Realizace

31 Vlastní úlohy Realizace logických funkcí pomocí hradel NOR

32 Vlastní úlohy Realizace logických funkcí pomocí hradel NND 0. Realizace logických funkcí pomocí hradel NND Zadání Pomocí logické funkce NND navrhněte a realizujte zapojení základních logických funkcí ND, OR, NOR, NOT. Řešení Pro vytvoření základních logických funkcí pomocí funkce NND využijeme identity ooleovy algebry ( ) a de Morganovy teorémy ( 2 ). ). = 2) =. = + + =. funkce ND funkce NND funkce OR 32 = funkce NOR

33 Vlastní úlohy Realizace logických funkcí pomocí hradel NND funkce NOT 04 = 00 Realizace

34 Vlastní úlohy Realizace logických funkcí pomocí hradel NND

35 Vlastní úlohy Měření na klopném obvodu R-S. Měření na klopném obvodu R-S Zadání Ověřte funkčnost a správnost pravdivostní tabulky pro KO R-S: Porovnejte následující zapojení a ověřte jejich shodnost nebo rozdílnost pomocí pravdivostní tabulky.. Realizujte KO R-S pomocí hradel NOR. 2. Realizujte KO R-S pomocí hradel NND. Řešení ad. S R Q Q 0 0 N N R Q * * N nemění stav * zakázaný stav S 02 Q KO sestavený z členů NOR se nastavuje nebo nuluje signálem s úrovní na jednom vstupu, je-li současně na druhém vstupu úroveň 0. Při nulové úrovni na obou vstupech neklopí, ale zachovává si předchozí stav a při obou vstupech na hodnotě se dostává do zakázaného stavu. ad 2. S R Q Q 0 0 * * R Q N N S 00 Q N nemění stav * zakázaný stav KO sestavený z členů NND se překlápí pouze v tom případě, že na některý vstup přichází úroveň 0, zatímco na druhém je úroveň. Při nulové úrovni na obou vstupech se dostává do zakázaného stavu a při obou vstupech na hodnotě KO neklopí. Tento KO je vlastně řízen negovanými vstupy

36 Vlastní úlohy Měření na klopném obvodu R-S Realizace

37 Vlastní úlohy Měření na klopném obvodu D 2. Měření na klopném obvodu D Zadání. Vypracujte teoretický rozbor vzniku KO D. 2. Nakreslete a realizujte KO D z členů NND. Řešení Klopný obvod D vychází z klopného obvodu RST tak, že vstup R je propojen se vstupem S prostřednictvím investoru. Z toho plyne, že R a S mají vždy opačnou úroveň a vzniká jediný vstup D. Tím se vylučuje možnost vzniku nežádoucího stavu. lokové schéma: D Q l Q Pravdivostní tabulka pro klopný obvod D: l D Q

38 Vlastní úlohy Měření na klopném obvodu D Realizace

2.7 Binární sčítačka. 2.7.1 Úkol měření:

2.7 Binární sčítačka. 2.7.1 Úkol měření: 2.7 Binární sčítačka 2.7.1 Úkol měření: 1. Navrhněte a realizujte 3-bitovou sčítačku. Pro řešení využijte dílčích kroků: pomocí pravdivostní tabulky navrhněte a realizujte polosčítačku pomocí pravdivostní

Více

MODERNIZACE VÝUKY PŘEDMĚTU ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

MODERNIZACE VÝUKY PŘEDMĚTU ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Projekt: MODERNIZCE VÝUK PŘEDMĚTU ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Úloha: Měření kombinačních logických funkcí kombinační logický obvod XOR neboli EXLUSIV OR Obor: Elektrikář slaboproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jiří

Více

2.8 Kodéry a Rekodéry

2.8 Kodéry a Rekodéry 2.8 Kodéry a Rekodéry 2.8.1 Úkol měření 1. Navrhněte a realizujte rekodér z kódu BCD na kód 2421 a ověřte jeho funkčnost 2. Navrhněte a realizujte rekodér z kódu 2421 na kód BCD a ověřte jeho funkčnost

Více

2. LOGICKÉ OBVODY. Kombinační logické obvody

2. LOGICKÉ OBVODY. Kombinační logické obvody Hardware počítačů Doc.Ing. Vlastimil Jáneš, CSc, K620, FD ČVUT E-mail: janes@fd.cvut.cz Informace a materiály ke stažení na WWW: http://www.fd.cvut.cz/personal/janes/hwpocitacu/hw.html 2. LOGICKÉ OBVODY

Více

Booleovská algebra. Booleovské binární a unární funkce. Základní zákony.

Booleovská algebra. Booleovské binární a unární funkce. Základní zákony. Booleovská algebra. Booleovské binární a unární funkce. Základní zákony. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta UK. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz

Více

1. 5. Minimalizace logické funkce a implementace do cílového programovatelného obvodu CPLD

1. 5. Minimalizace logické funkce a implementace do cílového programovatelného obvodu CPLD .. Minimalizace logické funkce a implementace do cílového programovatelného obvodu Zadání. Navrhněte obvod realizující neminimalizovanou funkci (úplný term) pomocí hradel AND, OR a invertorů. Zaznamenejte

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ STŘENÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOL V ČESKÝH UĚJOVIÍH, UKELSKÁ 3 ÚLOH: ekodér binárního kódu na sedmisegmentový displej 0.. Zadání PROTOKOL O LORTORNÍM VIČENÍ Navrhněte a realizujte dekodér z binárního kódu na sedmisegmentovku.

Více

P4 LOGICKÉ OBVODY. I. Kombinační Logické obvody

P4 LOGICKÉ OBVODY. I. Kombinační Logické obvody P4 LOGICKÉ OBVODY I. Kombinační Logické obvody I. a) Základy logiky Zákony Booleovy algebry 1. Komutativní zákon duální forma a + b = b + a a. b = b. a 2. Asociativní zákon (a + b) + c = a + (b + c) (a.

Více

Minimalizace logické funkce

Minimalizace logické funkce VYSOKÉ UČENÍ TEHNIKÉ V RNĚ FKULT ELEKTROTEHNIKY KOMUNIKČNÍH TEHNOLOGIÍ Ústav mikroelektroniky LORTORNÍ VIČENÍ Z PŘEDMĚTU Digitální integrované obvody Minimalizace logické funkce Michal Krajíček Martin

Více

2. ÚVOD DO OVLÁDACÍ TECHNIKY

2. ÚVOD DO OVLÁDACÍ TECHNIKY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 2. ÚVOD DO OVLÁDACÍ TECHNIKY OVLÁDACÍ TECHNIKA A LOGICKÉ ŘÍZENÍ 2.1.5 LOGICKÉ FUNKCE Cíle: Po prostudování

Více

Obsah DÍL 1. Předmluva 11

Obsah DÍL 1. Předmluva 11 DÍL 1 Předmluva 11 KAPITOLA 1 1 Minulost a současnost automatizace 13 1.1 Vybrané základní pojmy 14 1.2 Účel a důvody automatizace 21 1.3 Automatizace a kybernetika 23 Kontrolní otázky 25 Literatura 26

Více

Číslicové obvody základní pojmy

Číslicové obvody základní pojmy Číslicové obvody základní pojmy V číslicové technice se pracuje s fyzikálními veličinami, které lze popsat při určité míře zjednodušení dvěma stavy. Logické stavy binární proměnné nabývají dvou stavů:

Více

12. Booleova algebra, logická funkce určitá a neurčitá, realizace logických funkcí, binární kódy pro algebraické operace.

12. Booleova algebra, logická funkce určitá a neurčitá, realizace logických funkcí, binární kódy pro algebraické operace. 12. Booleova algebra, logická funkce určitá a neurčitá, realizace logických funkcí, binární kódy pro algebraické operace. Logická proměnná - proměnná nesoucí logickou hodnotu Logická funkce - funkce přiřazující

Více

Sylabus kurzu Elektronika

Sylabus kurzu Elektronika Sylabus kurzu Elektronika 5. ledna 2004 1 Analogová část Tato část je zaměřena zejména na elektronické prvky a zapojení v analogových obvodech. 1.1 Pasivní elektronické prvky Rezistor, kondenzátor, cívka-

Více

Cíle. Teoretický úvod. BDIO - Digitální obvody Ústav mikroelektroniky Základní logická hradla, Booleova algebra, De Morganovy zákony Student

Cíle. Teoretický úvod. BDIO - Digitální obvody Ústav mikroelektroniky Základní logická hradla, Booleova algebra, De Morganovy zákony Student Předmět Ústav Úloha č. DIO - Digitální obvody Ústav mikroelektroniky Základní logická hradla, ooleova algebra, De Morganovy zákony Student Cíle Porozumění základním logickým hradlům NND, NOR a dalším,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu. Elektrotechnika. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu. Elektrotechnika. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu Elektrotechnika (platné znění k 1. 9. 2009) Tento dodatek ruší a plně nahrazuje předchozí Dodatek

Více

MODERNIZACE VÝUKY PŘEDMĚTU ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

MODERNIZACE VÝUKY PŘEDMĚTU ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Projekt: MDERNIZACE VÝUKY PŘEDMĚTU ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Úloha: Měření kombinačních logických funkcí kombinační logický obvod - generátor parity bor: Elektrikář slaboproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jiří Šima

Více

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu. Elektrotechnika. (platné znění k )

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu. Elektrotechnika. (platné znění k ) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Elektrotechnika (platné znění k 1. 9. 2009) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 2011 počínaje

Více

Binární logika Osnova kurzu

Binární logika Osnova kurzu Osnova kurzu 1) Základní pojmy; algoritmizace úlohy 2) Teorie logického řízení 3) Fuzzy logika 4) Algebra blokových schémat 5) Vlastnosti členů regulačních obvodů 6) Vlastnosti regulátorů 7) Stabilita

Více

KZPE semestrální projekt Zadání č. 1

KZPE semestrální projekt Zadání č. 1 Zadání č. 1 Navrhněte schéma zdroje napětí pro vstupní napětí 230V AC, který bude disponovat výstupními větvemi s napětím ±12V a 5V, kde každá větev musí být schopna dodat maximální proud 1A. Zdroj je

Více

Logické proměnné a logické funkce

Logické proměnné a logické funkce Booleova algebra Logické proměnné a logické funkce Logická proměnná je veličina, která může nabývat pouze dvou hodnot, označených 0 a I (tedy dvojková proměnná) a nemůže se spojitě měnit Logická funkce

Více

Úloha 9. Stavové automaty: grafická a textová forma stavového diagramu, příklad: detektory posloupností bitů.

Úloha 9. Stavové automaty: grafická a textová forma stavového diagramu, příklad: detektory posloupností bitů. Úloha 9. Stavové automaty: grafická a textová forma ového diagramu, příklad: detektory posloupností bitů. Zadání 1. Navrhněte detektor posloupnosti 1011 jako ový automat s klopnými obvody typu. 2. Navržený

Více

V druhé části tématu KDYŽ se řekne Excelu se budeme věnovat složitějším výrokům.

V druhé části tématu KDYŽ se řekne Excelu se budeme věnovat složitějším výrokům. V druhé části tématu KDYŽ se řekne Excelu se budeme věnovat složitějším výrokům. KDYŽ se řekne Excelu (2) První díl: KDYŽ se řekne Excelu (1) Jak už víte, funkce KDYŽ na místě svého prvního parametru očekává

Více

DIGITÁLN LNÍ OBVODY A MIKROPROCESORY 1. ZÁKLADNÍ POJMY DIGITÁLNÍ TECHNIKY

DIGITÁLN LNÍ OBVODY A MIKROPROCESORY 1. ZÁKLADNÍ POJMY DIGITÁLNÍ TECHNIKY DIGITÁLN LNÍ OBVODY A MIKROPROCESORY BDOM Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. Doc. Ing. Pavel Legát, CSc. Ing. Radek Kuchta Ing. Břetislav Mikel Ústav mikroelektroniky FEKT VUT @feec.vutbr.cz

Více

BDIO - Digitální obvody

BDIO - Digitální obvody BIO - igitální obvody Ústav Úloha č. 6 Ústav mikroelektroniky ekvenční logika klopné obvody,, JK, T, posuvný registr tudent Cíle ozdíl mezi kombinačními a sekvenčními logickými obvody. Objasnit principy

Více

Multimetr: METEX M386OD (použití jako voltmetr V) METEX M389OD (použití jako voltmetr V nebo ampérmetr A)

Multimetr: METEX M386OD (použití jako voltmetr V) METEX M389OD (použití jako voltmetr V nebo ampérmetr A) 2.10 Logické Obvody 2.10.1 Úkol měření: 1. Na hradle NAND změřte tyto charakteristiky: Převodní charakteristiku Vstupní charakteristiku Výstupní charakteristiku Jednotlivá zapojení nakreslete do protokolu

Více

mové techniky budov Osnova Základy logického Druhy signálů

mové techniky budov Osnova Základy logického Druhy signálů Základy Systémov mové techniky budov Základy logického řízení Ing. Jan Vaňuš N 716 tel.: 59 699 1509 email: jan.vanus vanus@vsb.czvsb.cz http://sweb sweb.cz/jan.vanus Druhy signálů, Osnova, základní dělení

Více

4. Elektronické logické členy. Elektronické obvody pro logické členy

4. Elektronické logické členy. Elektronické obvody pro logické členy 4. Elektronické logické členy Kombinační a sekvenční logické funkce a logické členy Elektronické obvody pro logické členy Polovodičové paměti 1 Kombinační logické obvody Způsoby zápisu logických funkcí:

Více

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Odlišnosti silových a ovládacích obvodů Logické funkce ovládacích obvodů Přístrojová realizace logických funkcí Programátory pro řízení procesů Akční členy ovládacích

Více

Neuronové sítě Minimalizace disjunktivní normální formy

Neuronové sítě Minimalizace disjunktivní normální formy Neuronové sítě Minimalizace disjunktivní normální formy Zápis logické funkce Logická funkce f : {0, 1} n {0, 1} Zápis základní součtový tvar disjunktivní normální forma (DNF) základní součinový tvar konjunktivní

Více

2-LC: ČÍSLICOVÉ OBVODY

2-LC: ČÍSLICOVÉ OBVODY 2-LC: ČÍSLICOVÉ OBVODY Cíl měření: Ověření základních vlastností číslicových integrovaných obvodů. 1) čítač (asynchronní, synchronní) 2) multiplexer a demultiplexer 3) mikroprocesor ( S 2441, str. 155)

Více

Y36SAP Y36SAP-2. Logické obvody kombinační Formy popisu Příklad návrhu Sčítačka Kubátová Y36SAP-Logické obvody 1.

Y36SAP Y36SAP-2. Logické obvody kombinační Formy popisu Příklad návrhu Sčítačka Kubátová Y36SAP-Logické obvody 1. Y36SAP 26.2.27 Y36SAP-2 Logické obvody kombinační Formy popisu Příklad návrhu Sčítačka 27-Kubátová Y36SAP-Logické obvody Logický obvod Vstupy a výstupy nabývají pouze hodnot nebo Kombinační obvod popsán

Více

Booleova algebra. ZákonyBooleovy algebry Vyjádření logických funkcí

Booleova algebra. ZákonyBooleovy algebry Vyjádření logických funkcí Booleova algebra ZákonyBooleovy algebry Vyjádření logických funkcí pravdivostní tabulka logický výraz seznam indexů vstupních písmen mapa vícerozměrná krychle 30-1-13 O. Novák 1 Booleova algebra Booleova

Více

MĚŘENÍ HRADLA 1. ZADÁNÍ: 2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU: 3. TEORETICKÝ ROZBOR. Poslední změna

MĚŘENÍ HRADLA 1. ZADÁNÍ: 2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU: 3. TEORETICKÝ ROZBOR. Poslední změna MĚŘENÍ HRADLA Poslední změna 23.10.2016 1. ZADÁNÍ: a) Vykompenzujte sondy potřebné pro připojení k osciloskopu b) Odpojte vstupy hradla 1 na přípravku a nastavte potřebný vstupní signál (Umax, Umin, offset,

Více

... sekvenční výstupy. Obr. 1: Obecné schéma stavového automatu

... sekvenční výstupy. Obr. 1: Obecné schéma stavového automatu Předmět Ústav Úloha č. 10 BDIO - Digitální obvody Ústav mikroelektroniky Komplexní příklad - návrh řídicí logiky pro jednoduchý nápojový automat, kombinační + sekvenční logika (stavové automaty) Student

Více

LOGICKÉ ŘÍZENÍ. Matematický základ logického řízení

LOGICKÉ ŘÍZENÍ. Matematický základ logického řízení Měřicí a řídicí technika bakalářské studium - přednášky LS 28/9 LOGICKÉ ŘÍZENÍ matematický základ logického řízení kombinační logické řízení sekvenční logické řízení programovatelné logické automaty Matematický

Více

Cíle. Teoretický úvod. BDIO - Digitální obvody Ústav mikroelektroniky. Úloha č. 5. Student. Řešení komplexního úkolu kombinační logikou Chemická nádrž

Cíle. Teoretický úvod. BDIO - Digitální obvody Ústav mikroelektroniky. Úloha č. 5. Student. Řešení komplexního úkolu kombinační logikou Chemická nádrž Předmět Ústav Úloha č. 5 BDIO - Digitální obvody Ústav mikroelektroniky Řešení komplexního úkolu kombinační logikou Chemická nádrž Student Cíle Vyřešení slovného zadání úkolu. Karnaughovy mapy, minimalizace

Více

ELT1 - Přednáška č. 6

ELT1 - Přednáška č. 6 ELT1 - Přednáška č. 6 Elektrotechnická terminologie a odborné výrazy, měřicí jednotky a činitelé, které je ovlivňují. Rozdíl potenciálů, elektromotorická síla, napětí, el. napětí, proud, odpor, vodivost,

Více

Logické řízení. Náplň výuky

Logické řízení. Náplň výuky Logické řízení Logické řízení Náplň výuky Historie Logické funkce Booleova algebra Vyjádření Booleových funkcí Minimalizace logických funkcí Logické řídicí obvody Blokové schéma Historie Číslicová technika

Více

Konečné automaty (sekvenční obvody)

Konečné automaty (sekvenční obvody) Konečné automaty (sekvenční obvody) Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Autor: Ing. Pavel Votrubec Název: VY_32_INOVACE_03_CIT_42_III_Seminarni_prace_navrh_KA Téma: Návrhy zadání III. Seminární

Více

2.9 Čítače. 2.9.1 Úkol měření:

2.9 Čítače. 2.9.1 Úkol měření: 2.9 Čítače 2.9.1 Úkol měření: 1. Zapište si použité přístroje 2. Ověřte časový diagram asynchronního binárního čítače 7493 3. Ověřte zkrácení početního cyklu čítače 7493 4. Zapojte binární čítač ve funkci

Více

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 Název projektu: EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2575 Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 Téma: Elektronika Název: VY_32_INOVACE_04_02B_24.Stavebnice - Logické

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více

VY_32_INOVACE_OV_2.ME_CISLICOVA_TECHNIKA_19_SPOJENI KOMBINACNICH_A_SEKVENCNICH_OBVODU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV_2.ME_CISLICOVA_TECHNIKA_19_SPOJENI KOMBINACNICH_A_SEKVENCNICH_OBVODU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV_2.ME_CISLICOVA_TECHNIKA_19_SPOJENI KOMBINACNICH_A_SEKVENCNICH_OBVODU Střední odborná škola

Více

Klopný obvod typu D, dělička dvěma, Johnsonův kruhový čítač

Klopný obvod typu D, dělička dvěma, Johnsonův kruhový čítač FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Klopný obvod typu D, dělička dvěma, Johnsonův kruhový čítač (Řídící elektronika BREB) Autoři textu: doc. Dr. Ing. Miroslav

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

Programovatelné relé Easy (Moeller), Logo (Siemens)

Programovatelné relé Easy (Moeller), Logo (Siemens) Programovatelné Easy (Moeller), Logo (Siemens) Základní způsob programování LOGO Programovaní pomocí P - propojení P s automatem sériovou komunikační linkou - program vytvářen v tzv ovém schématu /ladder

Více

Seznam témat z předmětu ELEKTRONIKA. povinná zkouška pro obor: L/01 Mechanik elektrotechnik. školní rok 2018/2019

Seznam témat z předmětu ELEKTRONIKA. povinná zkouška pro obor: L/01 Mechanik elektrotechnik. školní rok 2018/2019 Seznam témat z předmětu ELEKTRONIKA povinná zkouška pro obor: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik školní rok 2018/2019 1. Složené obvody RC, RLC a) Sériový rezonanční obvod (fázorové diagramy, rezonanční

Více

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1 Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. Zadání. Naučte se pracovat s generátorem signálů Agilent 3320A, osciloskopem Keysight a střídavým voltmetrem Agilent 34405A. 2. Zobrazte

Více

ČÍSLICOVÁ TECHNIKA UČEBNÍ TEXTY

ČÍSLICOVÁ TECHNIKA UČEBNÍ TEXTY Číslicová technika- učební texty. (HS určeno pro SPŠ Zlín) Str.: - - ČÍSLIOVÁ TEHNIK UČENÍ TEXTY (Určeno pro vnitřní potřebu SPŠ Zlín) Zpracoval: ing. Kovář Josef, ing. Hanulík Stanislav Číslicová technika-

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů logického obvodu část Teoretický rozbor

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů logického obvodu část Teoretický rozbor MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření část 3-6-1 Teoretický rozbor Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 1 Číslo materiálu:

Více

Sekvenční logické obvody

Sekvenční logické obvody Sekvenční logické obvody Sekvenční logické obvody - úvod Sledujme chování jednoduchého logického obvodu se zpětnou vazbou Sekvenční obvody - paměťové členy, klopné obvody flip-flop Asynchronní klopné obvody

Více

Digitální obvody. Doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D.

Digitální obvody. Doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. Digitální obvody Doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. Základní invertor v technologii CMOS dva tranzistory: T1 vodivostní kanál typ N T2 vodivostní kanál typ P při u VST = H nebo L je klidový proud velmi malý

Více

Logické funkce a obvody, zobrazení výstupů

Logické funkce a obvody, zobrazení výstupů Logické funkce a obvody, zobrazení výstupů Digitální obvody (na rozdíl od analogových) využívají jen dvě napěťové úrovně, vyjádřené stavy logické nuly a logické jedničky. Je na nich založeno hodně elektronických

Více

Formální systém výrokové logiky

Formální systém výrokové logiky Formální systém výrokové logiky 1.Jazyk výrokové logiky Nechť P = {p,q,r, } je neprázdná množina symbolů, které nazýváme prvotní formule. Symboly jazyka L P výrokové logiky jsou : a) prvky množiny P, b)

Více

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ +U CC 330Ω A Y

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ +U CC 330Ω A Y RIEDL 4.EB 4 1/8 1.ZADÁNÍ a) Změřte vstupní a převodovou charakteristiku integrovaného obvodu MH 7400 b) Výsledky zpracujte do tabulek a graficky znázorněte c) Zobrazené charakteristiky porovnejte s údaji

Více

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO 1 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO 1 Zadání 1. Sestavte generátor s derivačními články a hradly NAND s uvedenými hodnotami rezistorů a kapacitorů. Zobrazte časové průběhy v důležitých uzlech.

Více

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05 TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05 Přístroj: 1 8 7 6 2 3 4 1 horní příčník 2 pohyblivý příčník 3 siloměrný snímač 4 bezpečnostní STOP tlačítko 5 kontrolka napájení 6 modul řízení 7 spodní zarážka 8 horní zarážka

Více

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor Technická měření v bezpečnostním inženýrství Čís. úlohy: 6 Název úlohy: Elektrická měření proud, napětí, odpor Úkol měření a) Změřte v propustném i závěrném směru voltampérovou charakteristiku - křemíkové

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/ Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_46_Kombinační sítě Název školy

Více

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Elektronika pro informační technologie (IEL) Elektronika pro informační technologie (IEL) Páté laboratorní cvičení Brno University of Technology, Faculty of Information Technology Božetěchova 1/2, 612 66 Brno - Královo Pole Petr Veigend, iveigend@fit.vutbr.cz

Více

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

5. A/Č převodník s postupnou aproximací 5. A/Č převodník s postupnou aproximací Otázky k úloze domácí příprava a) Máte sebou USB flash-disc? b) Z jakých obvodů se v principu skládá převodník s postupnou aproximací? c) Proč je v zapojení použit

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Otázky k úloze (domácí příprava): Pro jakou teplotu je U = 0 v případě použití převodníku s posunutou nulou dle obr. 1 (senzor Pt 100,

Více

Číselné vyjádření hodnoty. Kolik váží hrouda zlata?

Číselné vyjádření hodnoty. Kolik váží hrouda zlata? Čísla a logika Číselné vyjádření hodnoty Au Kolik váží hrouda zlata? Dekadické vážení Když přidám osmé závaží g, váha se převáží => závaží zase odeberu a začnu přidávat závaží x menší 7 závaží g 2 závaží

Více

ESII Roletová jednotka

ESII Roletová jednotka Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.12.3 Roletová jednotka Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1.

Více

LOGICKÉ ŘÍZENÍ. Matematický základ logického řízení. N Měřicí a řídicí technika 2012/2013. Logické proměnné

LOGICKÉ ŘÍZENÍ. Matematický základ logického řízení. N Měřicí a řídicí technika 2012/2013. Logické proměnné N4444 Měřicí a řídicí technika 22/23 LOGICKÉ ŘÍZENÍ matematický základ logického řízení kombinační logické řízení sekvenční logické řízení programovatelné logické automat Matematický základ logického řízení

Více

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace Číslo zadání: 1 Název zadání : Kombinační automat dvoubitová binární sčítačka Zadání : Navrhněte LO pro dvoubitovou binární sčítačku z TTL obvodů a) Proveďte analýzu zadané úlohy. b) Navrhněte sčítačku

Více

KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY

KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je vstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty

Více

Žáci mají k dispozici pracovní list. Formou kolektivní diskuze a výkladu si osvojí způsoby algebraické minimalizace a využití Booleovy algebry

Žáci mají k dispozici pracovní list. Formou kolektivní diskuze a výkladu si osvojí způsoby algebraické minimalizace a využití Booleovy algebry Číslo projektu Číslo materiálu Náev školy Autor Náev Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ..07/.5.00/4.04 VY INOVACE_8_ČT_.08_ algebraická minimaliace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.1 Logické obvody Kapitola 14 Logická funkce

Více

Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 3

Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 3 doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologii

Více

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Zadání 1. Seznamte se s funkcemi modelu Zabezpečení a správa budovy. 2. Seznamte se s možnostmi programu GB 060 Control Panel. 3. Ověřte funkčnost bezpečnostního

Více

Neřízené usměrňovače reálné vlastnosti

Neřízené usměrňovače reálné vlastnosti Počítačové cvičení BNEZ 1 Neřízené usměrňovače reálné vlastnosti Úkol 1: Úkol 2: Úkol 3: Úkol 4: Úkol 5: Pomocí programu OrCAD Capture zobrazte voltampérovou charakteristiku diody 1N4007 pro rozsah napětí

Více

Projekt Pospolu. Sekvenční logické obvody Klopné obvody. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Ulrych.

Projekt Pospolu. Sekvenční logické obvody Klopné obvody. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Ulrych. Projekt Pospolu Sekvenční logické obvody Klopné obvody Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Ulrych. Rozlišujeme základní druhy klopných sekvenčních obvodů: Klopný obvod

Více

Střídací tabule na fotbal

Střídací tabule na fotbal Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Střídací tabule na fotbal Jan Šlapák VOŠ a SŠSE Novovysočanská 48/280 Praha 9 1 Úvod Na fotbale se střídací tabule

Více

5. Sekvenční logické obvody

5. Sekvenční logické obvody 5. Sekvenční logické obvody 3. Sekvenční logické obvody - úvod Sledujme chování jednoduchého logického obvodu se zpětnou vazbou 3. Sekvenční logické obvody - příklad asynchronního sekvenčního obvodu 3.

Více

Základy číslicové techniky. 2 + 1 z, zk

Základy číslicové techniky. 2 + 1 z, zk Základy číslicové techniky 2 + 1 z, zk Ing. Vít Fábera, K614 e-mail: fabera@fd.cvut.cz K508, 5. patro, laboratoř, 2 2435 9555 Ing. Tomáš Musil, Ph.D., K620 e-mail: musil@asix.cz K508, 5. patro, laboratoř,

Více

2 Přímé a nepřímé měření odporu

2 Přímé a nepřímé měření odporu 2 2.1 Zadání úlohy a) Změřte jednotlivé hodnoty odporů R 1 a R 2, hodnotu odporu jejich sériového zapojení a jejich paralelního zapojení, a to těmito způsoby: přímou metodou (RLC můstkem) Ohmovou metodou

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Ing. Otakar Maixner 1 Blokové

Více

Obsah. Vymezení použitých pojmů

Obsah. Vymezení použitých pojmů Obsah Vymezení použitých pojmů Základní pravidla pro svazování kvadrantů v Karnaughových mapách Základní pravidla pro tvorbu rovnic Postup při zápisu rovnice z Karnaughovy mapy Příklady řešení Vymezení

Více

PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ OBVODY

PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ OBVODY PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ OBVODY (PROGRAMMABLE LOGIC DEVICE PLD) Programovatelné logické obvody jsou číslicové obvody, jejichž logická funkce může být programována uživatelem. Výhody: snížení počtu integrovaných

Více

k DUM 20. pdf ze šablony 1_šablona_automatizační_technika_I 01 tematický okruh sady: logické obvody

k DUM 20. pdf ze šablony 1_šablona_automatizační_technika_I 01 tematický okruh sady: logické obvody METODICKÝ LIST k DUM 20. pdf ze šablony 1_šablona_automatizační_technika_I 01 tematický okruh sady: logické obvody Téma DUM: sekvenční logický obvod test Anotace: Digitální učební materiál DUM - slouží

Více

MULTISIM VÝUKOVÝ ELEKTRONICKÝ MATERIÁL

MULTISIM VÝUKOVÝ ELEKTRONICKÝ MATERIÁL MULTISIM VÝUKOVÝ ELEKTRONICKÝ MATERIÁL MULTISIM ELECTRONIC EDUCATION MATERIAL Pavel BENAJTR Resumé Tématem bakalářské práce bylo vytvoření výukového elektronického materiálu pro simulační program Multisim

Více

VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_04_Aritmetické operace v binární soustavě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_04_Aritmetické operace v binární soustavě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu Číslo materiálu Náev škol Autor Tematická oblast Ročník CZ..7/.5./34.58 VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_4_Aritmetické operace v binární soustavě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz ABB CHALLENGE Automatický záskok napájení Úvod Zadání se věnuje problematice automatického záskoku napájení, které se používá v systémech se dvěma izolovanými napájecími vedeními, připojenými ke dvěma

Více

Projekt: Přístupový terminál

Projekt: Přístupový terminál Projekt: Přístupový terminál 1. Zadání 1. Seznamte se s přípravkem FITKit a způsobem připojení jeho periférií, zejména klávesnice a LCD displeje. 2. Prostudujte si zdrojové kódy projektu v jazyce VHDL.

Více

DUM 06 téma: KLO hradla CMOS výklad

DUM 06 téma: KLO hradla CMOS výklad DUM 06 téma: KLO hradla CMOS výklad ze sady: 1 Logické obvody ze šablony: 01 Automatizační technika I Určeno pro 3. ročník vzdělávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Vzdělávací oblast: odborné vzdělávání

Více

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIK 1. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIK 1. ročník šestiletého studia

Více

Technická kybernetika. Obsah. Klopné obvody: Použití klopných obvodů. Sekvenční funkční diagramy. Programovatelné logické automaty.

Technická kybernetika. Obsah. Klopné obvody: Použití klopných obvodů. Sekvenční funkční diagramy. Programovatelné logické automaty. Akademický rok 2016/2017 Připravil: adim Farana Technická kybernetika Klopné obvody, sekvenční funkční diagramy, programovatelné logické automaty 2 Obsah Klopné obvody:. D. JK. Použití klopných obvodů.

Více

OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY

OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY Návod do měření Ing. Václav Kolář Ph.D. listopad 2006 Cíl měření: Praktické ověření kontaktního

Více

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace Číslo zadání: 1 Konečný automat - (PLC AMiNi-E) EasyVeep Zadání : Navrhněte PKA ovládání úlohy z EasyVeepu třídění kuliček a) Proveďte verbální analýzu konkrétní zadané úlohy b) Navrhněte programovatelný

Více

Sekvenční logické obvody

Sekvenční logické obvody Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím karty Humusoft MF624. (Jan Babjak) Popis přípravku Pro potřeby výuky na katedře robototechniky byl vyvinut přípravek umožňující řízení pohonu

Více

Cvičení č. 1 Začátek práce s GIS

Cvičení č. 1 Začátek práce s GIS Cvičení č. 1 Začátek práce s GIS 1. Aplikace ArcMap Obrázek 1. Prázdné prostředí ArcMap 2. Přidání dat do prostředí ArcMap V levé části okna je umístěn Obsah (Table Of Contents), lze ho však přemístit

Více

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Cíle cvičení: seznámit se s laboratorním zdrojem stejnosměrných napětí Diametral P230R51D, seznámit se s výchylkovým (ručkovým) multimetrem

Více

Velmi zjednodušený úvod

Velmi zjednodušený úvod Velmi zjednodušený úvod Výroková logika: A, B, C - výroky. Booleova algebra Výroky nabývají hodnot Pravdivý a Nepravdivý. C = A B A B Booleova algebra: a, b, c - logické (Booleovské) proměnné. Logické

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování Animace

Více

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry 18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D

Více