Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Введение в цифровую схемотехнику – тест 4

Главная / Аппаратное обеспечение / Введение в цифровую схемотехнику / Тест 4

Упражнение 1:


Номер 1

 Что понимается под функцией Исключающее ИЛИ?
Ответ:

&nbsp(1) единица на выходе появляется тогда, когда только на обоих входах присутствует нуль&nbsp

&nbsp(2) единица на выходе появляется тогда, когда только на одном входе присутствует единица&nbsp

&nbsp(3) единица на выходе появляется тогда, когда на всех входах нули&nbsp



Номер 2

Какие микросхемы относятся к элементам Исключающее ИЛИ?
Ответ:

&nbsp(1) ЛП5&nbsp

&nbsp(2) ЛП12&nbsp

&nbsp(3) ЛЛ3&nbsp



Номер 3

Какую математическую операцию выполняет элемент Исключающее ИЛИ
?
Ответ:

&nbsp(1) умножения&nbsp

&nbsp(2) сложения&nbsp

&nbsp(3) суммирования по модулю 2&nbsp



Упражнение 2:


Номер 1

Укажите основное применение элементов Исключающее ИЛИ
Ответ:

&nbsp(1) изменение полярности входного сигнала или фронта&nbsp

&nbsp(2) сравнение двух входных сигналов&nbsp

&nbsp(3) формирование коротких импульсов по любому фронту входного сигнала&nbsp



Номер 2

Для чего применяются элементы Исключающее ИЛИ?
Ответ:

&nbsp(1) для сравнения двух входных сигналов&nbsp

&nbsp(2) для формирования коротких импульсов по любому фронту входного сигнала&nbsp

&nbsp(3) для смешивания двух неодновременных сигналов&nbsp



Номер 3

Как используется элемент Исключающее ИЛИ?
Ответ:

&nbsp(1) как управляемый инвертор&nbsp

&nbsp(2) в качестве сумматора по модулю 2 в параллельных и последовательных делителях по модулю 2&nbsp

&nbsp(3) как формирователь сигнала начального сброса по включению питания схемы&nbsp



Упражнение 3:


Номер 1

Что происходит при использовании элемента Исключающее ИЛИ в качестве управляемого инвертора?
Ответ:

&nbsp(1) при положительных входных сигналах элемент Исключающее ИЛИ будет работать как элемент 2ИЛИ&nbsp

&nbsp(2) если на управляющем входе нуль, то входной сигнал инвертируется&nbsp

&nbsp

(3) один из входов элемента используется в качестве управляющего&nbsp



Номер 2

Что происходит при использовании элемента Исключающее ИЛИ для смешивания двух неодновременных сигналов?
Ответ:

&nbsp(1) при любой полярности входных сигналов выходные сигналы элемента будут положительными&nbsp

&nbsp(2) при отрицательных входных сигналах элемент Исключающее ИЛИ будет заменять элемент 2И-НЕ&nbsp

&nbsp(3) при отрицательных входных сигналах элемент Исключающее ИЛИ будет работать как элемент 2ИЛИ&nbsp



Номер 3

Что происходит при использовании элемента Исключающее ИЛИ для формирования коротких импульсов?
Ответ:

&nbsp
(1)
при отрицательных входных сигналах элемент Исключающее ИЛИ будет работать как элемент 2ИЛИ&nbsp

&nbsp(2) один из входов элемента используется в качестве управляющего&nbsp

&nbsp(3) при положительном или отрицательном фронте входного сигнала на выходе формируется положительный импульс&nbsp



Упражнение 4:


Номер 1

Чем различаются микросхемы ЛР?
Ответ:

&nbsp(1) количеством элементов И&nbsp

&nbsp(2) количеством элементов 2ИЛИ-НЕ&nbsp

&nbsp(3) количеством элементов ИЛИ&nbsp



Номер 2

Чем микросхема ЛР10 отличается от ЛР9?
Ответ:

&nbsp(1) количеством элементов 2ИЛИ-НЕ&nbsp

&nbsp(2) выходом ОК&nbsp

&nbsp(3) выходом3С&nbsp



Номер 3

Как устроена микросхема ЛР1?
Ответ:

&nbsp(1) в корпусе микросхемы содержится два элемента и один элемент 2ИЛИ-НЕ&nbsp

&nbsp(2) в корпусе микросхемы содержится два элемента, каждый из которых представляет собой комбинацию из двух элементов и одного элемента 2ИЛИ-НЕ&nbsp

&nbsp(3) в корпусе микросхемы содержится два элемента, каждый из которых представляет собой комбинацию из двух элементов 2ИЛИ-НЕ и одного элемента
&nbsp



Упражнение 5:


Номер 1

Как используется микросхема ЛР1?
Ответ:

&nbsp(1) для организации двухканального мультиплексирования&nbsp

&nbsp(2) для смешивания двух отрицательных входных сигналов с возможностью разрешения/запрета выходного сигнала&nbsp

&nbsp(3) для организации четырехканального мультиплексирования&nbsp



Номер 2

Какое самое распространенное использование микросхемы ЛР1?
Ответ:

&nbsp(1) организация двухканального мультиплексирования&nbsp

&nbsp(2) смешивание двух положительных сигналов, один из которых может быть разрешен или запрещен&nbsp

&nbsp(3) как простой инвертор&nbsp



Номер 3

 Как может использоваться микросхема ЛР1?
Ответ:

&nbsp(1) для организации четырехканального мультиплексирования&nbsp

&nbsp(2) для организации двухканального мультиплексирования&nbsp

&nbsp(3) в качестве более простых элементов 2И-НЕ и 2ИЛИ-НЕ&nbsp



Упражнение 6:


Номер 1

В каком случае элемент 2ИЛИ-НЕ получается из элемента ЛР1?
Ответ:

&nbsp(1) при попарном объединении входов&nbsp

&nbsp(2) при отключении половины схемы путем подачи нулей на два входа&nbsp

&nbsp(3) при попарном объединении выходов&nbsp



Номер 2

В каком случае элемент 2И-НЕ получается из элемента ЛР1?
Ответ:

&nbsp(1) при попарном объединении выходов&nbsp

&nbsp(2) при попарном объединении входов&nbsp

&nbsp(3) при отключении половины схемы путем подачи нулей на два входа&nbsp



Номер 3

Какой элемент получается при попарном объединении входов элемента ЛР1?
Ответ:

&nbsp(1) элемент 2И-НЕ&nbsp

&nbsp(2) элемент 2ИЛИ-НЕ&nbsp

&nbsp(3) элемент ЛР2&nbsp



Упражнение 7:


Номер 1

Какое наиболее частое применение элемента ЛА19?
Ответ:

&nbsp(1) для работы на мультиплексированную линию&nbsp

&nbsp(2) как элемент 12И-НЕ с выходом 2С&nbsp

&nbsp(3) для работы на двунаправленную линию&nbsp



Номер 2

 Как можно использовать элементы И-НЕ с выходом 3С?
Ответ:

&nbsp(1) для работы на мультиплексированную линию&nbsp

&nbsp(2) для работы на двунаправленную линию&nbsp

&nbsp(3) для выполнения функции И-НЕ над входными сигналами&nbsp



Номер 3

Среди каких элементов отсутствуют элементы с выходом 3С?
Ответ:

&nbsp(1) И&nbsp

&nbsp(2) И-НЕ&nbsp

&nbsp(3) ИЛИ-НЕ&nbsp



Упражнение 8:


Номер 1

Для чего предназначены триггеры Шмитта?
Ответ:

&nbsp(1) для преобразования входных аналоговых сигналов во входные цифровые сигналы&nbsp

&nbsp(2) для преобразования входных аналоговых сигналов в выходные цифровые сигналы&nbsp

&nbsp(3) для преобразования входных цифровых сигналов в выходные аналоговые сигналы&nbsp



Номер 2

Какие логические элементы представляют собой триггеры Шмитта?
Ответ:

&nbsp(1) специфические логические элементы, специально рассчитанные на работу с входными аналоговыми сигналами&nbsp

&nbsp(2) специфические логические элементы, специально рассчитанные на работу с входными цифровыми сигналами&nbsp

&nbsp(3) специфические логические элементы, специально рассчитанные на работу с выходными аналоговыми сигналами&nbsp



Номер 3

С чем связано появление таких микросхем как триггеры Шмита?
Ответ:

&nbsp(1) с необходимостью устранения влияния помех и шумов&nbsp

&nbsp(2) с необходимостью восстановления формы аналоговых сигналов, искаженных в результате прохождения по линиям связи&nbsp

&nbsp(3) с необходимостью восстановления формы цифровых сигналов, искаженных в результате прохождения по линиям связи&nbsp



Упражнение 9:


Номер 1

В чем отличие триггера Шмитта с инверсией от обычного инвертора?
Ответ:

&nbsp(1) в случае триггера Шмитта с инверсией принципиально направление изменения сигнала, а в случае обычного инвертора направление изменения сигнала не имеет значения&nbsp

&nbsp(2) в случае триггера Шмитта с инверсией не имеет значения, возрастает входное напряжение или убывает, а в случае обычного инвертора – имеет&nbsp

&nbsp(3) триггер Шмитта с инверсией лучше отсекает помехи благодаря эффекту гистерезиса&nbsp



Номер 2

На каком уровне представления отличие триггеров Шмитта от обычных логических элементов очень существенно?
Ответ:

&nbsp(1) на первом уровне представления&nbsp

&nbsp(2) на втором уровне представления&nbsp

&nbsp(3) на третьем уровне представления&nbsp



Номер 3

Каковы особенности передаточной характеристики триггера Шмитта с инверсией?
Ответ:

&nbsp(1) не имеет значения, возрастает входное напряжение или убывает&nbsp

&nbsp(2) принципиальное значение имеет направление изменения сигнала&nbsp

&nbsp(3) наличие гистерезиса&nbsp



Упражнение 10:


Номер 1

Какие триггеры Шмитта входят в стандартные серии цифровых микросхем?
Ответ:

&nbsp(1) элементы 2И-НЕ&nbsp

&nbsp(2) элементы 4И-НЕ&nbsp

&nbsp(3) элементы ИЛИ-НЕ&nbsp



Номер 2

Каковы величины пороговых напряжений для  микросхем  ТЛ1, ТЛ2, ТЛ3?
Ответ:

&nbsp(1) около 1,7 В (Uпор1) и около 0,9 В (Uпор2)&nbsp

&nbsp(2) около 17 В (Uпор1) и около 9 В (Uпор2)&nbsp

&nbsp(3) около 0,7 В (Uпор1) и около 1,9 В (Uпор2)&nbsp



Номер 3

Какие триггеры Шмитта входят в микросхему ТЛ2?
Ответ:

&nbsp(1) инверторы&nbsp

&nbsp(2) элементы 2И-НЕ&nbsp

&nbsp(3) элементы 4И-НЕ&nbsp



Упражнение 11:


Номер 1

Какое наиболее распространенное применение триггеров Шмитта?
Ответ:

&nbsp(1) подавление дребезга контактов&nbsp

&nbsp(2) формирователь сигнала начального сброса по включению питания схемы&nbsp

&nbsp(3) построение генераторов импульсов &nbsp



Номер 2

Укажите применение триггеров Шмитта
Ответ:

&nbsp(1) подавление дребезга контактов&nbsp

&nbsp(2) формирователь сигнала начального сброса по включению питания схемы&nbsp

&nbsp(3) построение генераторов импульсов&nbsp



Номер 3

В каких случаях применение триггеров Шмитта рекомендуется?
Ответ:

&nbsp(1) для подавления дребезга контактов&nbsp

&nbsp(2) для построения генераторов импульсов&nbsp

&nbsp(3) во всех случаях, когда с помощью емкости формируется сигнал с пологими, затянутыми фронтами&nbsp



Упражнение 12:


Номер 1

 Чем вызвана необходимость сигнала начального сброса по включению питания схемы?
Ответ:

&nbsp(1) тем, что при включении питания выходные сигналы сложных микросхем, имеющих внутреннюю память, могут принимать произвольные значения&nbsp

&nbsp(2) тем, что при включении питания выходные сигналы микросхем принимают произвольные значения&nbsp

&nbsp(3) тем, что при включении питания выходные сигналы сложных микросхем, имеющих внутреннюю память, не могут принимать произвольные значения&nbsp



Номер 2

Что делает сигнал начального сброса?
Ответ:

&nbsp(1) устанавливает произвольные значения выходных сигналов&nbsp

&nbsp(2) приводит в необходимое состояние выходные сигналы сложных микросхем при включении питания&nbsp

&nbsp(3) отключает внутреннюю память сложных микросхем&nbsp



Номер 3

С помощью чего формируется сигнал начального сброса?
Ответ:

&nbsp(1) RC-цепочка, причем конденсатор берется с очень малой емкостью&nbsp

&nbsp(2) RC-цепочка, причем конденсатор берется с большой емкостью&nbsp

&nbsp(3) обычный инвертор&nbsp



Главная / Аппаратное обеспечение / Введение в цифровую схемотехнику / Тест 4

НОУ ИНТУИТ | Лекция | Более сложные логические элементы

< Дополнительный материал  || Лекция 4: 123

Аннотация: В лекции рассказывается о принципах работы, характеристиках и типовых схемах включения логических элементов, выполняющих сравнительно сложные функции – элементов Исключающее ИЛИ, И-ИЛИ-НЕ, триггеров Шмитта, а также приводятся схемотехнические решения, позволяющие реализовать на их основе часто встречающиеся функции.

Ключевые слова: ПО, функция, таблица истинности, единица, компаратор кодов, сумматор, инвертор, входной, управляющий сигнал, задержка распространения, выход, вариант использования, объединение, мультиплексор, двунаправленные линии, триггер Шмитта, очередь, логическая модель, график, запаздывания, память, генератор импульсов, Z-резистор, замыкание

Элементы Исключающее ИЛИ

Элементы Исключающее ИЛИ (по-английски — Exclusive-OR) также можно было бы отнести к простейшим элементам, но функция, выполняемая ими, несколько сложнее, чем в случае элемента И или элемента ИЛИ. Все входы элементов Исключающее ИЛИ равноправны, однако ни один из входов не может заблокировать другие входы, установив выходной сигнал в уровень единицы или нуля.

Таблица 4.1. Таблица истинности двухвходовых элементов исключающего ИЛИ
Вход 1Вход 2Выход
000
011
101
110

Рис. 4.1. Обозначения элементов Исключающее ИЛИ: зарубежные (слева) и отечественные (справа)

Под функцией Исключающее ИЛИ понимается следующее: единица на выходе появляется тогда, когда только на одном входе присутствует единица. Если единиц на входах две или больше, или если на всех входах нули, то на выходе будет нуль. Таблица истинности двухвходового элемента Исключающее ИЛИ приведена в табл. 4.1. Обозначения, принятые в отечественных и зарубежных схемах, показаны на рис. 4.1. Надпись на отечественном обозначении элемента Исключающее ИЛИ “=1” как раз и обозначает, что выделяется ситуация, когда на входах одна и только одна единица.

Элементов Исключающее ИЛИ в стандартных сериях немного. Отечественные серии предлагают микросхемы ЛП5 (четыре двухвходовых элемента с выходом 2С), ЛЛ3 и ЛП12, отличающиеся от ЛП5 выходом ОК. Слишком уж специфическая функция реализуется этими элементами.

С точки зрения математики, элемент Исключающее ИЛИ выполняет операцию так называемого суммирования по модулю 2. Поэтому эти элементы также называются сумматорами по модулю два. Как уже отмечалось в предыдущей лекции, обозначается суммирование по модулю 2 знаком плюса, заключенного в кружок.

Основное применение элементов Исключающее ИЛИ, прямо следующее из таблицы истинности, состоит в сравнении двух входных сигналов. В случае, когда на входы приходят две единицы или два нуля (сигналы совпадают), на выходе формируется нуль (см. табл. 4.1). Обычно при таком применении на один вход элемента подается постоянный уровень, с которым сравнивается изменяющийся во времени сигнал, приходящий на другой вход. Но значительно чаще для сравнения сигналов и кодов применяются специальные микросхемы компараторов кодов, которые будут рассмотрены в следующей лекции.

В качестве сумматора по модулю 2 элемент Исключающее ИЛИ используется также в параллельных и последовательных делителях по модулю 2, служащих для вычисления циклических контрольных сумм. Но подробно эти схемы будут рассмотрены в лекциях 14,15.

Важное применение элементов Исключающее ИЛИ — это управляемый инвертор (рис. 4.2). В этом случае один из входов элемента используется в качестве управляющего, а на другой вход элемента поступает информационный сигнал. Если на управляющем входе единица, то входной сигнал инвертируется, если же нуль — не инвертируется. Чаще всего управляющий сигнал задается постоянным уровнем, определяя режим работы элемента, а информационный сигнал является импульсным. То есть элемент Исключающее ИЛИ может изменять полярность входного сигнала или фронта, а может и не изменять в зависимости от управляющего сигнала.

Рис. 4.2. Элемент Исключающее ИЛИ как управляемый инвертор

В случае, когда имеется два сигнала одинаковой полярности (положительные или отрицательные), и при этом их одновременный приход исключается, элемент Исключающее ИЛИ может быть использован для смешивания этих сигналов (рис. 4.3). При любой полярности входных сигналов выходные сигналы элемента будут положительными. При положительных входных сигналах элемент Исключающее ИЛИ будет работать как элемент 2ИЛИ, а при отрицательных он будет заменять элемент 2И-НЕ. Такие замены могут быть полезны в тех случаях, когда в схеме остаются неиспользованными некоторые элементы Исключающее ИЛИ. Правда, при этом надо учитывать, что задержка распространения сигнала в элементе Исключающее ИЛИ обычно несколько больше (примерно в 1,5 раза), чем задержка в простейших элементах И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ.

Рис. 4.3. Применение элемента Исключающее ИЛИ для смешивания двух неодновременных сигналов

Рис. 4.4. Выделение фронтов входного сигнала с помощью элемента Исключающее ИЛИ

Еще одно важнейшее применение элемента Исключающее ИЛИ — формирование коротких импульсов по любому фронту входного сигнала (рис. 4.4). В данном случае не важно, положительный фронт входного сигнала или отрицательный, на выходе все равно формируется положительный импульс. Входной сигнал задерживается с помощью конденсатора или цепочки элементов, а затем исходный сигнал и его задержанная копия поступают на входы элемента Исключающее ИЛИ. В обеих схемах в качестве элементов задержки используются также двувходовые элементы Исключающее ИЛИ в неинвертирующем включении (на неиспользуемый вход подается нуль). В результате такого преобразования можно говорить об удвоении частоты входного сигнала, так как выходные импульсы следуют вдвое чаще, чем входные.

Данную особенность элементов Исключающее ИЛИ надо учитывать в том случае, когда на оба входа элемента поступают изменяющиеся одновременно сигналы. При этом на выходе элемента возможно появление коротких паразитных импульсов по любому из фронтов входных сигналов. Исключить их влияние на дальнейшую схему можно, например, с помощью синхронизации, подобной рассмотренной в предыдущем разделе.

Дальше >>

< Дополнительный материал  || Лекция 4: 123

Эффективные синие лазеры на основе оптимизации структуры усиления вертикально-внешнего поверхностно-излучающего лазера с генерацией второй гармоники | Журнал прикладной физики

Skip Nav Destination

Исследовательская статья| 01 февраля 2007 г.

Джун-Юн Ким;

Сухэнг Чо;

Сон-Джин Лим;

Джэрён Ю;

Ги Бум Ким;

Ки-Сун Ким;

Джунхо Ли;

Санг-Мун Ли;

Тэк Ким;

Парк Ёнджо

Информация об авторе и статье

а)

Автор, которому должна быть адресована корреспонденция; электронная почта: [email protected] и junyounkim@gmail. com

Journal of Applied Physics 101, 033103 (2007)

https://doi.org/10.1063/1.2432366

90 002 История статьи

Получено:

07 июля 2006 г.

Принято:

22 ноября 2006 г.

  • Взгляды
    • Содержание артикула
    • Рисунки и таблицы
    • Видео
    • Аудио
    • Дополнительные данные
    • Экспертная оценка
  • Делиться
    • Твиттер
    • Фейсбук
    • Реддит
    • LinkedIn
  • Инструменты
    • Перепечатки и разрешения

    • Иконка Цитировать Цитировать

  • Поиск по сайту

Citation

Джун-Юн Ким, Сухэн Чо, Сон-Джин Лим, Джэрён Ю, Ги Бом Ким, Ки-Сон Ким, Джунхо Ли, Сан-Мун Ли, Тэк Ким, Ёнджо Пак; Эффективные синие лазеры на основе оптимизации структуры усиления вертикально-внешнего поверхностно-излучающего лазера с генерацией второй гармоники. Journal of Applied Physics 1 февраля 2007 г.; 101 (3): 033103. https://doi.org/10.1063/1.2432366

Скачать файл цитаты:

  • Рис (Зотеро)
  • Менеджер ссылок
  • EasyBib
  • Подставки для книг
  • Менделей
  • Бумаги
  • Конечная примечание
  • РефВоркс
  • Бибтекс
панель инструментов поиска

Расширенный поиск |Поиск по цитированию

Мы сообщаем о демонстрации высокоэффективных синих лазеров на основе внутрирезонаторных лазеров поверхностного излучения с удвоением частоты (VECSEL). Путем оптимизации количества квантовых ям InGaAs и использования блокирующих слоев Al0,3Ga0,7As в резонансных структурах с периодическим усилением мы получили ограниченную по мощности накачки выходную мощность 4,5 Вт на длине волны 920 нм для VECSEL InGaAs/GaAs с квантовыми ямами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *