ENKLE LOGISKE KRETSER

Like dokumenter
Enkle logiske kretser Vi ser på DTL (Diode Transistor Logikk) og 74LSxx (Low Power Schottky logikk)

Enkle logiske kretser Vi ser på DTL (Diode Transistor Logikk) og 74LSxx (Low Power Schotky logikk)

LABORATORIEOPPGAVE NR 6. Logiske kretser - DTL (Diode-Transistor Logic) Læringsmål: Oppbygning

Lab 5 Enkle logiske kretser - DTL og 74LS00

VEILEDNING TIL LABORATORIEØVELSE NR 4

TRANSISTORER. Navn: Navn: Kurs: FY-IN204 Elektronikk med prosjektoppgaver - 4 vekttall. Oppgave: LABORATORIEØVELSE NR 2.

«OPERASJONSFORSTERKERE»

TRANSISTORER. Navn: Navn: Kurs: FY-IN204 Elektronikk med prosjektoppgaver - 4 vekttall. Oppgave: LABORATORIEØVELSE NR 2.

LAB 7: Operasjonsforsterkere

«OPERASJONSFORSTERKERE»

Oppgave Nr.og navn LABORATORIEØVELSE NR 6 Revidert utgave desember 2014 T. Lindem, K. Ø. Spildrejorde, M. Elvegård

VEILEDNING TIL LABORATORIEØVELSE NR 8

Dagens temaer. Dagens temaer er hentet fra P&P kapittel 3. Motivet for å bruke binær representasjon. Boolsk algebra: Definisjoner og regler

Elektronikk og IT DIGITALTEKNIKK

I oppgave 1 skal det prøves ut en binærteller i en integrert krets (IC). Telleren som skal brukes er SN74HC393N, hvor

«OPERASJONSFORSTERKERE»

DIODER OG LIKERETTERER

HALVLEDER-DIODER Karakteristikker Målinger og simuleringer

Studere en Phase Locked Loop IC - NE565

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

VEILEDNING TIL LABORATORIEØVELSE NR 2

INF1400 Kap 1. Digital representasjon og digitale porter

Dagens temaer. Architecture INF ! Dagens temaer hentes fra kapittel 3 i Computer Organisation and. ! Kort repetisjon fra forrige gang

Studere en Phase Locked Loop IC - LM565

ORIENTERING OM LABORATORIEØVELSER I FY-IN 204 ELEKTRONIKK MED PROSJEKTOPPGAVER Revidert utgave

Forelesning nr.11 INF 1411 Elektroniske systemer

RAPPORT LAB 3 TERNING

Forelesning nr.10 INF 1411 Elektroniske systemer. Felteffekt-transistorer

UNIVERSITETET I OSLO.

Dagens temaer. Sekvensiell logikk: Kretser med minne. D-flipflop: Forbedring av RS-latch

Forelesning nr.10 INF 1411 Elektroniske systemer

Studere en Phase Locked Loop IC - LM565

TRANSISTORER Transistor forsterker

IN1020. Sekvensiell Logikk

Rev. Lindem 25.feb..2014

Praktiske målinger med oscilloskop og signalgenerator Vi ser på likerettere og frekvensfilter

ORIENTERING OM LABORATORIEØVELSER I FYS1210

«KLOKKEGENERATOR (OSCILLATOR) OG TELLERKRETSER»

Forelesning nr.6 INF Operasjonsforsterker Fysiske karakteristikker og praktiske anvendelser

UNIVERSITETET I OSLO.

Høgskoleni østfold EKSAMEN. Emnekode: Emne: ITD13012 Datateknikk (deleksamen 1, høstsemesteret) Dato: Eksamenstid: kl til kl.

Transistorforsterker

Rapport. Lab 1. Absoluttverdikrets - portkretser

Lab 7 Operasjonsforsterkere

UNIVERSITETET I OSLO.

Praktiske målinger med oscilloskop og signalgenerator

Repetisjon digital-teknikk. teknikk,, INF2270

Forslag til løsning på eksamen i FY Forslag til løsning på eksamen i F -IN 204 og FY108 våren 2003.

Lab 6 Klokkegenerator, tellerkretser og digital-analog omformer

Forelesning 6. Sekvensiell logikk

TRANSISTORER Transistor forsterker

UNIVERSITETET I OSLO.

INF1411 Oblig nr. 4 Vår 2011

INF1400. Sekvensiell logikk del 1

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

Fasit til Eksamen FY-IN 204 våren (avholdt høsten) 1998.

TFE4101 Krets- og Digitalteknikk Høst 2016

Forelesning 4. Binær adder m.m.

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

Digitalstyring sammendrag

Forslag til løsning på eksamen FYS1210 høsten 2005

Hva gikk vi gjennom forrige uke? Omid Mirmotahari 3

Gruppa består av studenter fra AU2: Espen Seljemo, Vidar Wensel, Torry Eriksen, Magnus Bendiksen

Bruksanvisning - hovedpunkter Floalarm K 4

Analog til digital omforming

INF1400. Sekvensiell logikk del 1

Dagens temaer. Dagens temaer hentes fra kapittel 3 i Computer Organisation and Architecture. Kort repetisjon fra forrige gang. Kombinatorisk logikk

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon

Blinkende lysdiode Introduksjon Arduino Lærerveiledning

EKSAMEN I FAG TFE4101 KRETS- OG DIGITALTEKNIKK

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

FYS1210 Løsningsforslag Eksamen V2018

Forslag til løsning på Eksamen FYS1210 våren 2004

4 kombinatorisk logikk, løsning

INF1411 Oblig nr. 1 - Veiledning

SIE 4005, 8/10 (3. Forelesn.)

303d Signalmodellering: Gated sinus a) Finn tidsfunksjonen y(t) b) Utfør en Laplace transformasjon og finn Y(s)

Ferdighetsmål: Kunne forenkle boolske uttrykk Kunne implementere flerinputs-porter med bare 2-inputs porter

Dagens temaer. temaer hentes fra kapittel 3 i Computer Organisation. av sekvensielle kretser. and Architecture. Tilstandsdiagram.

Dagens temaer. Architecture INF ! Dagens temaer hentes fra kapittel 3 i Computer Organisation and

Forslag til løsning på eksame n FY-IN 204 våren 2002

Høgskoleni østfold EKSAMEN. Dato: Eksamenstid: kl til kl. 1200

Forelesning nr.11 INF 1411 Elektroniske systemer. Måleteknikk Operasjonsforsterkere

DC/AC inverters DC/AC invertere

MAX MIN RESET. 7 Data Inn Data Ut. Load

Rapport TFE4100. Lab 5 Likeretter. Eirik Strand Herman Sundklak. Gruppe 107

Løsningsforslag til regneøving 6. a) Bruk boolsk algebra til å forkorte følgende uttrykk [1] Fjerner 0 uttrykk, og får: [4]

Luxmåler. Tilpasning av tunnelbelysning til lysforholdene i omgivelsene. Tel. +43 (6245) Web

TSXCTY2C ( ) Opp/ned teller 1 MHZ SSI

Elektriske kretser. Innledning

FYS1210 Løsningsforslag Eksamen V2017

Datamaskiner og operativsystemer =>Datamaskinorganisering og arkitektur

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

Forelesning 8. CMOS teknologi

RAPPORT. Elektrolaboratoriet. Oppgave nr.: 5. Tittel: Komparator Skrevet av: Espen Severinsen. Klasse: 14HBIELEB Øvrige deltakere: Vegard Bakken.

INF1411 Obligatorisk oppgave nr. 3

Forelesning nr.11 INF 1411 Elektroniske systemer. Måleteknikk Operasjonsforsterkere

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Forelesning nr.11 INF 1411 Elektroniske systemer. Måleteknikk Operasjonsforsterkere

INF1400. Karnaughdiagram

Transkript:

Kurs: FY-IN204 Elektronikk med prosjektoppgaver - 4 vekttall Gruppe: Gruppe-dag: Oppgave: LABORATORIEØVELSE NR 3 Omhandler: ENKLE LOGISKE KRETSER Revidert utgave 28.02.2001 Utført dato: Utført av: Navn: email: Navn: email: Godkjent:dato: Godkjent av: Kommentar fra veileder:

Litteratur: Millman, Kap. 6 Mål: Undersøkelse av en diskret NAND-krets: Bygge en diode-transistor NAND-krets. Undersøke kretsens logiske og elektriske egenskaper. Undersøke egenskapene til en integrert NAND-krets (SN74LS00) 1. Innledning Logiske kretser kan behandles ved hjelp av symbolske ligninger. Emnet ble studert allerede i 1847 av G. Boole, og ble i 1930-årene tatt i bruk for å beskrive koblingsnettverk for telefonsentraler, og senere for datamaskiner. Et logisk signal kan være 1 eller 0. Logisk 1 Logisk 0 Sant Ikke sant Signalnivå "1" Signalnivå "0" De elektriske signalnivåene må være entydig definert. Som regel blir den høyeste spenningen definert som logisk 1. (Positiv logikk). 1.1 OR-krets ("minst en av") Dette er en krets der utgangen er i tilstand 1 hvis minst en av inngangene er i tilstand 1. For en krets med inngangssignaler A og B, skrives utgangssignalet symbolsk som Y = A + B. I praksis brukes ofte kretser som kombinerer en OR- operasjon med invertering av signalet. Disse betegnes NOR- kretser (NOT-OR - krets). En krets som bare gir signal ut når det er signal inn på en av inngangene, men ikke når det er signal til stede samtidig på flere innganger, kalles en EXCLUSIVE-OR -krets. 1.2 AND--krets ("Både -og", "alle") Dette er en krets der utgangen er i tilstand 1 dersom alle inngangene er i tilstand 1. For en krets med to inngangssignaler A og B, kan utgangssignalet symbolsk skrives som Y = A B. En kombinasjon av AND-operasjonen med invertering av signalet gir NAND-operasjonen. (NOT-AND -operasjon). OR, NOR og XOR A B OR NOR XOR 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 Figur 1: Kretssymboler og Funksjonstabell for OR, NOR og XOR. 2

AND og NAND A B AND NAND 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 Figur 2: Kretssymboler og Funksjonstabell for AND og NAND. 2 Oppgavene I oppgavene benyttes koblingsbrett hvor ledningene bare stikkes nedi hull uten å loddes ("breadboard"). Forbindelsene mellom hullene på disse brettene er slik som strekene på brettet antyder. Husk : Ledninger og komponenter som det har vært loddet på, må ikke brukes i innstikks-brettene. Tykke ledninger eller flere ledninger i samme hull er ikke tillatt. 2.1 Diskret diode--transistor NAND--krets Bygg en diode-transistor NAND-krets som vist i fig. 3 (Millman side 243). Figur 3: Diode-transistor NAND-krets Oppgave 2.1: Forsøk med de forskjellige kombinasjonene av +5 og 0 volt på inngangene A og B, og verifiser funksjonstabellen. Oppgave 2.2: Bruk XY-skriveren og mål den statiske overføringskarakteristikken for kretsen, dvs. utgangsspenningen som funksjon av V A når V B = 5 volt. Bruk potentiometeret på 1 kω til å variere V A, slik som antydet på skjemaet. Husk : Kalibrerte akser! Oppgave 2.3: Sammenlign inngangssignal og utgangssignal med oscilloskopet når inngangssignalet til A er en sinusspenning fra signalgeneratoren, mens V B holdes fast lik 0 volt og lik 5 volt. 3

2.2 Integrert NAND--krets. Den integrerte kretsen SN 74LS00 inneholder 4 uavhengige NAND -kretser med to innganger. Koblingsskjema for en av NAND -kretsene er vist i fig. 4, og skjema for tilkobling av pakken er vist i fig. 5. Figur 4: Koblingsskjema for en NAND-krets i SN74LS00. Figur 5: Skjema for tilkoblinger til SN74LS00 (sett ovennfra). Oppgave 2.4: La utgangen fra kretsen som ble brukt i oppgavene 2.1-2.3 drive en av NAND - kretsene i 74LS00. Sammenlign signalene med oscilloskopet. OBS! Legg den ledige inngangen til begge kretsene til +5 volt. Oppgave 2.5: Bruk skriveren og mål følgende karakteristikker for en av kretsene i 74LS00 (se fig. 6). Husk kalibrering av aksene! 1. Utgangsspenning som funksjon av inngangsspenning. 2. Inngangsstrøm som funksjon av inngangsspenning. 3. Utgangsstrøm som funksjon av utgangsspenning med utgang "Høy". 4. Som 3., men med utgang "Lav". 4

Figur 6: Koblinger for oppgave 2.5. 3. Spesifikasjoner for positive NAND-porter og inverterer Recommended Operating Conditions Parameter Symbol Value Unit Supply voltage V CC 4.75 5 5.25 V High -level output current I OH - - -400 µa Low-level output current I OL - - 8 ma Operating free air temp. T A -20 +75 C Electrical Characteristics DC Characteristics Vcc=+5V + 5%, T A = -20 C +75 C Parameter Symbol Conndition Value Unit High-level input voltage V IH 2 - - V Low-level input voltage V IL - - 0.8 V Input clamp voltage V IC Vcc=4.75v, I I = -18mA - - -1.5 V High-level output voltage V OH Vcc=4.75v, V IL = 0.8V, I OH = -400 µv 2.7 3.4 - V Low-level ouput voltage V OL Vcc=4.75v, V IH = 2.0V I OL = 4mA - 0.25 0.4 V I OL = 8ma - 0.35 0.5 Input current at max input voltage I I Vcc=5.25v, VI = 7V - - 0.1 ma High-level input current I IH Vcc=5.25v, VI = 2.7V - - 20 µa Low-level input current I IL Vcc=5.25v, VI = 0.4 V - - -0.4 ma Short-circuit output current I OS Vcc=5.25v, See Note 2-20 - -100 ma Supply current I CCH Vcc=5.25v, V IL = 0V - 0.8 1.6 ma I CCL Vcc=5.25v, V IH = 4.5V - 2.4 4.4 Note 1 : Typical values are at Vcc = +5.0 V, T A = 25 C Note 2 : Output duration of short-circuit should not exeed 1 second and not more than one output should be shorted at a time. Switching characteristics Parameter Symbol Conndition Value Unit Propagation delay time t PLH C L = 15 pf, R L = 2KΩ - 7 15 ns t PHL - 7 15 5