MODERNIZACE VÝUKY PŘEDMĚTU ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ



Podobné dokumenty
MODERNIZACE VÝUKY PŘEDMĚTU ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY

Způsoby realizace této funkce:

2.7 Binární sčítačka Úkol měření:

1 z :27

2. LOGICKÉ OBVODY. Kombinační logické obvody

Číselné vyjádření hodnoty. Kolik váží hrouda zlata?

Binární logika Osnova kurzu

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

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

Logické řízení. Náplň výuky

Číslicové obvody základní pojmy

MULTISIM SIMULACE A ANALÝZA ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ. úlohy. učební skripta

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY

SČÍTAČKA, LOGICKÉ OBVODY ÚVOD TEORIE

DUM 02 téma: Elementární prvky logiky výklad

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

4. Elektronické logické členy. Elektronické obvody pro logické členy

Architektura počítačů Logické obvody

Architektura počítačů Logické obvody

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

2.8 Kodéry a Rekodéry

Minimalizace logické funkce

2. ÚVOD DO OVLÁDACÍ TECHNIKY

P4 LOGICKÉ OBVODY. I. Kombinační Logické obvody

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

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

DIGITÁLN LNÍ OBVODY A MIKROPROCESORY 1. ZÁKLADNÍ POJMY DIGITÁLNÍ TECHNIKY

KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY

Témata profilové maturitní zkoušky

Úvod do informačních technologií

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

3. Sekvenční logické obvody

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

Obsah DÍL 1. Předmluva 11

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, Varnsdorf, IČO: tel Číslo projektu

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V

5. Sekvenční logické obvody

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Algoritmizace a programování

Základní pojmy. Program: Algoritmus zapsaný v programovacím jazyce, který řeší nějaký konkrétní úkol. Jedná se o posloupnost instrukcí.

VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_18_Čítače asynchronní, synchronní. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

Operace ALU. INP 2008 FIT VUT v Brně

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

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Zvyšování kvality výuky technických oborů

MULTISIM VÝUKOVÝ ELEKTRONICKÝ MATERIÁL

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Úvod do informačních technologií

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy programování a algoritmizace úloh. Ing. Hodál Jaroslav, Ph.D. VY_32_INOVACE_25 09

LOGICKÉ ŘÍZENÍ. Matematický základ logického řízení

Úplný systém m logických spojek. 3.přednáška


V počítači jsou jen jednotky a nuly

LOGICKÉ OBVODY X36LOB

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

Booleovská algebra. Pravdivostní tabulka. Karnaughova mapa. Booleovské n-krychle. Základní zákony. Unární a binární funkce. Podmínky.

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Návrh čítače jako automatu

Programování. řídících systémů v reálném čase. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí

Výrazy a operátory. Operátory Unární - unární a unární + Např.: a +b

Sylabus kurzu Elektronika

teorie logických spojek chápaných jako pravdivostní funkce

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Disjunktivní a konjunktivní lní tvar formule. 2.přednáška

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

Pracovní list žáka (SŠ)

SEKVENČNÍ LOGICKÉ OBVODY

PJC Cvičení #2. Číselné soustavy a binární reprezentace proměnných

1.1 Struktura programu v Pascalu Vstup a výstup Operátory a některé matematické funkce 5

mové techniky budov Osnova Základy logického Druhy signálů

Základy číslicové techniky z, zk

Sekvenční logické obvody

Booleova algebra. ZákonyBooleovy algebry Vyjádření logických funkcí

ČÍSLICOVÁ TECHNIKA UČEBNÍ TEXTY

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Logické proměnné a logické funkce

2.9 Čítače Úkol měření:

II. Úlohy na vložené cykly a podprogramy

Výroková logika - opakování

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ /14

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

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

Informace, kódování a redundance

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

Čísla, reprezentace, zjednodušené výpočty

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek

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

Teoretický úvod: [%] (1)

ASYNCHRONNÍ ČÍTAČE Použité zdroje:

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-4

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Výukový materiál Hardware je zaměřený především na výuku principů práce hardwaru a dále uvádí konkrétní příklady použití.

Transkript:

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 Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Střední odborná škola Otrokovice Projekt Modernizace výuky předmětu elektrická měření, CZ..07/..08/0.006 je spolufinancován Evr opským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky KOMINČNÍ LOGICKÝ OVOD XOR NEOLI EXLUSIV OR U kombinačních logických obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Obvod XOR je jedním z nejpoužívanějších kombinačních logických obvodů, takže jej mnozí autoři řadí mezi základní logické obvody (tj. ND, NND, OR, NOR, NOT a XOR). O jeho důležitosti svědčí i to, že je nazýván různými jmény např. Exlusiv OR, EX-OR, XOR, nerovnost, nonekvivalence, sčítačka modulo 2 atd. V další části popisu budeme používat nejjednodušší název XOR. Logická funkce XOR má logickou hodnotu, jestliže vstupní logické proměnné a mají současně různou logickou hodnotu. Vytvoříme obvod tak, aby splňoval pravidla sčítání ve dvojkové soustavě, tj.: 0 + 0= 0 0 + = + 0= + = 0 Dle těchto pravidel sestrojíme pravdivostní tabulku. 0 0 0 0 0 Ā.. 0 Pravdivostní tabulka součtu Z druhého a třetího řádku této tabulky vyplývá základní součtový tvar funkce:

Schematická značka logického obvodu XOR = Realizace této funkce je na následujícím obrázku a obvod se nazývá XOR... =.+. Matematickou úpravou funkce realizace. můžeme vytvořit různé způsoby její Dokážeme například, že obvod na obrázku má stejnou funkci jako původní obvod dle výše uvedeného obrázku. ++ =.+. + Vypočítáme výstupní funkci tohoto obvodu: ++ = +++++ =. (+)+.(+) = (+)+ (+) =. +. +. +.

protože:. = 0 a. = 0, bude: =.+. Vidíme, že se jedná opět o XOR. Z několika dalších možností realizace požadované funkce =.+. uvedeme nejčastěji používané zapojení se čtyřmi obvody NND dle obrázku.. =.+.. Opět dokážeme výpočtem, že se jedná o XOR:. =... =. +. =. (+)+ (+). = + + + = + Porovnáme-li pravdivostní tabulku pro XOR s pravdivostní tabulkou funkce OR, víme, že se obě liší pouze v posledním řádku. Výstupní hodnoty členu XOR přesně odpovídají sčítání ve dvojkové soustavě a to jej předurčuje pro použití ve veškerých binárních matematických operacích. XOR je základem tzv. poloviční a úplné sčítačky. Zadání úlohy V simulačním program Multisim pomocí logických členů a měřicích přístrojů ověřte logickou funkci XOR. Ověřte následující výstupní funkce:. = +++++ 2. =...

Struktura protokolu. Zadání 2. Vypracování - zjednodušení funkce - realizace funkce pomocí logických členů (vložené obrázky schémat z Multisimu a jejich popis) - realizované obvody prověřte pomocí měřicích přístrojů - Logického konvertoru, Logického analyzátoru a Generátoru slov (vložené obrázky sejmutých obrazovek měřicích přístrojů a jejich technický popis) 3. Seznam měřicích přístrojů a seznam součástek 4. Závěr - poznatky z řešení vypracování a simulace obvodů - využití v praxi Teoretické otázky k měřené úloze. Kdy má logická funkce XOR logickou hodnotu? a) jestliže logické proměnné a mají současně různou logickou hodnotu b) jestliže logické proměnné nebo mají různou logickou hodnotu c) jestliže logické proměnné a nemají různou logickou hodnotu 2. Jaký má logická funkce XOR název? a) negovaný součet b) nonekvivalence c) součtová negace 3. Jak se značí negace proměnné logické veličiny? a) logická proměnná je potržená b) pruhem nad danou logickou proměnnou c) logická proměnná je v hranatých závorkách 4. Jak se říká číslům označujících logické proměnné 0 a?

a) yte b) od c) bit KRITÉRI HODNOCENÍ Známka Kritéria 4 správné odpovědi 2 3 správné odpovědi 3 2 správné odpovědi 4 správná odpověď 5 0 správných odpovědí POUŽITÁ LITERTUR Multisim elektronická laboratoř na PC ntonín Juránek EN Praha 2008 Elektronika III Ing. Jan Kesl - EN Praha 2003 Internet