Радиоэлектроника и телекоммуникации
Преобразуем таблицу переходов автомата в таблицу возбуждения памяти. Т.к. в качестве элемента памяти используется синхронный Т-триггер, воспользуемся словарем Т-триггера.
Таблица 8. | |||
Q(t) |
Сигналы для перехода в состояние Q(t+1) |
Q(t+1) | |
Т | |||
0 |
0 |
0 | |
0 |
1 |
1 | |
1 |
1 |
0 | |
1 |
0 |
1 | |
Таблица возбуждения памяти автомата после рассмотрения переходов по всем столбцам:
x1x2 |
Q1Q2 | |||
00 |
01 |
10 |
11 | |
00 |
10 |
01 |
- |
10 |
01 |
00 |
11 |
11 |
- |
10 |
01 |
- |
10 |
- |
11 |
11 |
- |
01 |
- |
По таблице возбуждения памяти составляем логические уравнения сигналов на каждом информационном входе каждого триггера. Записывая их "по единицам", получаем СДНФ:
Минимизируем уравнения при помощи карт Карно. Так как функции переходов и выходов не определены на некоторых наборах аргументов, доопределяем карты Карно на этих наборах единицами с целью проведения контуров наиболее высокого ранга. Так для Т1, Т2, карты Карно имеют следующий вид:
Т1: |
|
Т2: |
|
Рис 3. Карты Карно для входных сигналов триггеров Т1, Т2. |
Получим эти функции после минимизации:
Синтез комбинационной части КА
По полученным минимальным формам составляем логическую схему комбинационной части автомата на микросхемах серии К564.
|
Рис 3. Структурная схема КА Мили. |
Рис.5. Логическая схема комбинационной части автомата на дискретных элементах.
|
Рис.6. Схема комбинационной части автомата на микросхемах выбранной серии. |
Другие стьтьи в тему
Разработка измерительного канала температуры на основе бесконтактных методов
Без грамотного построения измерительного канала невозможно построить
систему автоматического регулирования и управления технологическим процессом
(АСУТП). Данный курсовой проект дает возможность не только в теории, но на
практике познать сущность проблемы проектирования измерительных ...
Разработка системы подводного гидроакустического позиционирования нефтедобывающего комплекса
В
последние годы большим спросом стали пользоваться подводные работы с
использованием систем подводного гидроакустического позиционирования (ГСП).
Данные системы широко применяются при поиске углеводородов, находящихся на
морском дне, укладке подводных трубопроводов, обследовании под ...