4. Выводим формулы из полученных матриц:


4. Пользуясь полученными результатами проектируем схему (приложение Г).
5. Расчет транзисторного ключа для включения реле в дешифраторе (рисунок 5).

Рисунок 5 – Транзисторный ключ в дешифраторе.
Пусть
.
Исходя из требований:
>![]()
>![]()
Выбираем реле РПУ-0. С характеристиками:
![]()
![]()
![]()
.
Выбираем транзистор КТ972А. С параметрами:
![]()
![]()
![]()
Исходя из требований:
>>![]()
>>![]()
Выбираем диод КД208Г. С характеристиками:
![]()
![]()
При

.
Принимаем
. Этим параметрам соответствует стабилитрон КС533.
Определяем R3 по формуле:
.
Выбираем в соответствии с рядом Е24 номинал резистора R3 = 220 Ом.
Мощность рассчитываем по формуле:
. Разбиваем R3 на 2 резистора по 2 Вт включенных параллельно, сопротивлением 430 Ом.

Пусть
Определяем 
Выбираем в соответствии с рядом Е24 номинал резистора R2=13кОм с мощностью 0,125Вт.
Принимаем номинал резистора R1= 1кОм, исходя из ТУ КТ972А.
5.3 Проектирование кодопреобразователя.
1. Проектирование кодопреобразователя начинается с построения таблицы истинности.
Таблица 3 – таблица истинности для кодопреобразователя
Цифра | Входы | Выходы | ||||||||||
A | B | C | D | E | a | b | c | d | e | f | g | |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2. Следующим этапом проектирования является получение минимизированных выражений. Используя данные таблицы 1, построим 8 матриц Карно – одна вспомогательная - «Цифры» и семь для выходных переменных:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |


