Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Логические основы обработки информации.Поиск на нашем сайте Логические основы обработки информации.
В алгебре логике операции выполняются над логическими высказываниями. Высказывания (утверждения) может быть истинным,тогда оно обозначается единицей или ложным - обозначается нулем. Простые высказывания называются логическими переменными, а сложные - логическими функциями этих переменных. Образование переключательной функции X из ее логических переменных А, В, С,….N осуществляется с помощью основных логических операций НЕ, ИЛИ, И. Электронные схемы, реализующие эти логические операции называются логическими элементами. Логические элементы могут быть простыми и сложными и выпускаются в интегральном исполнении в широком ассортименте. Логическая функция может быть представлена в аналитической, табличной и графической форме. Рис. 10.
Х=А Å В,
В А Х
Рис.10. Примеры представления логической функции.
В электрической форме истинное значение переменной или функции (единичное значение) представлено высоким уровнем напряжения (ВУН)(2,4-5В), т. е. >=2,4В. Ложное значение (нулевое) представлено низким уровнем напряжения (НУН) (0-0,4В), т.е.<=0,4В.
Электрические сигналы
Сигнал-это электрическая форма представления информации. Электрические сигналы, используемые в радиоэлектронной технике, условно делят на две группы: аналоговые и цифровые. Потенциальный уровень аналогового сигнала изменяется во времени непрерывно, т.е. напряжение такого сигнала может постепенно увеличиваться или уменьшаться, и происходит это достаточно медленно или быстро, но не мгновенно. При преобразовании и обработке аналогового сигнала важны все его промежуточные значения. Любые изменения функции напряжения от времени аналогового сигнала при его обработке ведет к появлению искажений, т.е. потере части информации или к изменению этой информации. Аналоговые сигналы характеризуются мгновенным - u, амплитудным – Um, действующим – U значениями напряжения, частотой – f, периодом – T, длительностью -t, скважностью – q =(T-t)/T, где q – скважность, T – период, t - длительность импульса. Примером аналоговых сигналов могут служить электрические сигналы, возникающие при работе микрофонов, при воспроизведении и записи аудио- и видеоинформации, сигналы радиостанций, сигналы измерительных генераторов и т.д. Типичным аналоговым сигналом является непрерывно изменяющееся во времени синусоидальное напряжение (рис. 11). К этим сигналам относятся также треугольные, прямоугольные и другие сигналы сложной формы. Аналоговые сигналы обрабатываются аналоговыми микросхемами (усилителями, ограничителями, компараторами, интеграторами и т.п.).
Рис.11. Примеры аналоговых сигналов.
Потенциальный уровень цифрового сигнала постоянен во времени и может быть высоким или низким, т.е. иметь относительно высокое или низкое напряжение. Переход цифрового сигнала от высокого потенциального уровня к низкому происходит практически мгновенно. Промежуточные значения уровней цифрового сигнала не имеют существенного значения, т.к. цифровая интегральная микросхема реагирует на установившееся значение уровня сигнала – высокий или низкий. Цифровые сигналы характеризуются напряжением логического нуля Uº (низкий уровень напряжения) и напряжением логической единицы U¹(высокий уровень напряжения) (рис 12а). Цифровые сигналы могут иметь импульсную форму (рис.12б), в этом случае они характеризуются длительностью - t, а периодически повторяющиеся – Частотой - f и скважностью. Периодически повторяющейся сигнал, имеющий скважность 0,5 называется меандром (Рис. 13). Если логические переменные (функции) представлены в импульсной форме, то наличие импульса в данный момент времени соответствует логической единице а отсутствие импульса – логическому нулю. При обработке импульсных сигналов момент времени, когда воспринимается информация (наличие или отсутствие импульса) определяется специальными импульсами, т.е. (тактируется). Эти импульсы называются синхронизирующими или тактовыми. Рис. 12. Примеры цифровых сигналов.
Логические уровни напряжения цифровых сигналов различны для интегральных микросхем, имеющих различный принцип построения базовых элементов. Например, для ИМС транзисторно-транзисторной логики Uº<=0,4В, а U¹>=2,4В., но не более напряжения питания микросхемы. Отрицательные значения напряжений для таких микросхем недопустимы.
Рис. 13. Сигнал меандр.
Простые логические функции и элементы.
Логическое отрицание (НЕ). Функция ложна, когда переменная истинна и функция истинна, если переменная ложна. Логический элемент, реализующий функцию отрицания, называется инвертором. Инвертор имеет только один вход. А Х
Рис. 14. Таблица истинности, условное графическое обозначение и принципиальная схема реализации инвертора на транзисторе.
Дизъюнкция (логическое сложение), (ИЛИ). Функция истинна, если истинна хотя бы одна из переменных. Данная функция реализуется логическим элементом, называемым дизъюнктором. Дизъюнктор может иметь два и более (до восьми) входов. Например, интегральная микросхема К155ЛЛ1 содержит четыре двухвходовых дизъюнктора. В А Х
Рис. 15. Таблица истинности, условное графическое обозначение и принципиальная схема дизъюнктора, построенного на транзисторе.
Конъюнкция (логическое умножение) (И). Функция истинна только в том случае, когда все переменные истинны. Эта функция реализуется логическим элементом, который называется конъюнктором. Конъюнктор имеет два и более входов. Например, интегральная микросхема К155ЛИ1 содержит четыре двухвходовых конъюнктора, а микросхема К555ЛИ6 – два четырехвходовых. В А Х
Рис. 16. Таблица истинности, условное графическое обозначение и принципиальная электрическая схема конъюнктора на транзисторе.
Сложные логические функции и элементы.
Существует большое количество логических элементов, выполняющих сложные логические функции и выпускаемые в интегральном исполнении.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2024-07-06; просмотров: 34; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.009 с.) |