Шифратор

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Июня 2012 в 12:34, практическая работа

Краткое описание

Шифратор – это комбинационное устройство, преобразующее десятичные числа в двоичную систему счисления, причем каждому входу может быть поставлено в соответствие десятичное число, а набор выходных логических сигналов соответствует определенному двоичному коду

Вложенные файлы: 1 файл

Шифратор.docx

— 329.56 Кб (Скачать файл)

Шифратор –  это комбинационное устройство, преобразующее  десятичные числа в двоичную систему  счисления, причем каждому входу  может быть поставлено в соответствие десятичное число, а набор выходных логических сигналов соответствует  определенному двоичному коду. 

Рассмотрим пример построения шифратора для преобразования десятиразрядного единичного кода (десятичных чисел от 0 до 14) в двоичный код. При этом предполагается, что сигнал, соответствующий логической единице, в каждый момент времени подается только на один вход. 

Таблица истинности 

Число Y3 Y2 Y1 Y0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
2 0 0 1 0
3 0 0 1 1
4 0 1 0 0
5 0 1 0 1
6 0 1 1 0
7 0 1 1 1
8 1 0 0 0
9 1 0 0 1
10 1 0 1 0
11 1 0 1 1
12 1 1 0 0
13 1 1 0 1
14 1 1 1 0

 

 

Комбинационная  схема 

 

Электрическая - принципиальная схема шифратора на базе микросхем К155ЛЛ1 

 
 
 
 
 

Временная задержка: 

Так как микросхемы подключены последовательно, то временная задержка работы всего устройства будет равна сумме временных задержек каждой микросхемы: 

t1,0 =22 нс*6=132 нс – при включении

t0,1 =15 нс*6=80 нс – при выключении 

Потребляемая  статическая мощность: 

P=39,4мВт*6=236,4 мВт 

Мощность  при переключении: 

Pпереключ.=(I0пот. – I1пот. )*U=(38 мА – 22 мА)*5В=80 мВт 

При расчёте  была учтена нагрузочная способность  микросхем, входные и выходные токи. 

 

Вывод: Так как источник питания подключён к каждой микросхеме, то при достаточной мощности источника питания, входные и выходные токи и напряжения будут соответствовать требованиям.


Информация о работе Шифратор