2. Получаем формулы, выражающие каждую выходную переменную через входные:
A=X0+X1+X4+X6+X7
B=X0+X2+X4+X6+X8
C= X1+X2+X4+X5+X7+X8
D=X0+X1+X2+X3+X4
E=X0+X1+X2+X3+X5

Логика «ИЛИ». Пример реализации формулы А.
Диод КД208Г

3. По полученным результатам проектируем схему шифратора (приложение В).
4. Расчет транзисторного ключа на выходе сигнала из шифратора (рисунок 2).

Рисунок 2 – Транзисторный ключ в шифраторе.
Пусть ток нагрузки
,
.
Исходя из требований:
![]()
![]()
Выбираем транзистор КТ3102Б. С характеристиками:
![]()
![]()
Рассчитываем R3 по формуле:
.
Выбираем в соответствии с рядом Е24 наминал резистора R3=15 кОм, мощностью 0,125 Вт.
Мощность рассчитываем по формуле:
.
![]()
![]()
Теперь рассчитываем номинал резистора R1 по формуле:
, а
,
.
.
Выбираем в соответствии с рядом Е24 номинал резистора R1=270 кОм, мощностью 0,125 Вт.
Мощность рассчитываем по формуле:
. По ряду мощностей
=0,125Вт.
Выбираем резистор R2 для привязки номиналом 10 кОм исходя из ТУ КТ3102Б.
5.2 Проектирование дешифратора.
1.Строим таблицу соответствия исходя из своего варианта:
Цифра | Входы | Выходы | |||||||||||||
A | B | C | D | E | Y9 | Y8 | Y7 | Y6 | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 2 – таблица соответствия для дешифратора
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |


