Лекции по схемотехнике

Лекции по схемотехнике

Неизвестен Автор

Описание

Данное учебное пособие посвящено основам схемотехники цифровых устройств обработки информации. Рассматриваются арифметические и логические основы электронных вычислительных машин (ЭВМ). Подробно объясняются системы счисления (десятичная, двоичная, шестнадцатеричная), перевод между ними, использование битов, байтов, килобайтов и мегабайтов. Описываются логические элементы и их применение в цифровых устройствах. Пособие содержит примеры и таблицы для лучшего усвоения материала. Идеально подходит для студентов технических специальностей, интересующихся схемотехникой и цифровой обработкой информации.

<p>Элементы схемотехники цифровых устройств обработки информации</p><p>Екатеринбург 2008</p><p>Введение</p>

Электронные вычислительные машины выполняют арифметические и логические операции, при этом используется два класса переменных: числа и логические переменные.

Числа несут информацию о количественных характеристиках системы; над ними производятся арифметические действия.

Логические переменные  определяют состояние системы или принадлежность её к определённому классу состояний (коммутация каналов, управление работой ЭВМ по программе и т.п.).

Логические переменные могут принимать только два значения: истина и ложь. В устройствах цифровой обработки информации этим двум значениям переменных ставится в соответствие два уровня напряжения: высокий — (логическая «1») и низкий — (логический 0»). Однако в эти значения не вкладывается смысл количества.

Элементы, осуществляющие простейшие операции над такими двоичными сигналами, называют логическими. На основе логических элементов разрабатываются устройства, выполняющие и арифметические, и логические операции.

В настоящее время логические элементы (ЛЭ) выполняются с помощью различных технологий, которые определяют численные значения основных параметров ЛЭ и, как следствие, качественные показатели цифровых устройств обработки информации, разработанных на их основе. Поэтому в данном пособии схемотехнике и параметрам ЛЭ различных технологий уделено должное внимание.

<p>1 Арифметические и логические основы ЭВМ</p><p>1.1  Арифметические  основы  ЭВМ</p>

В настоящее время в обыденной жизни для кодирования числовой информации используется десятичная система счисления с основанием 10, в которой используется 10 элементов обозначения: числа 0, 1, 2, … 8, 9. В первом (младшем) разряде указывается число единиц, во втором — десятков, в третьем — сотен и т.д.; иными словами, в каждом следующем разряде вес разрядного коэффициента увеличивается в 10 раз.

В цифровых устройствах обработки информации используется двоичная система счисления с основанием 2, в которой используется два элемента обозначения: 0 и 1. Веса разрядов слева направо от младших разрядов к старшим увеличиваются в 2 раза, то есть имеют такую последовательность: 8421. В общем виде эта последовательность имеет вид:

…252423222120,2-12-22-3

и используется для перевода двоичного числа в десятичное. Например, двоичное число 101011 эквивалентно десятичному числу 43:

 25·1+24·0+23·1+22·0+21·1+20·1=43 

В цифровых устройствах используются специальные термины для обозначения различных по объёму единиц информации: бит, байт, килобайт, мегабайт и т.д.

Бит или двоичный разряд определяет значение одного какого-либо знака в двоичном числе. Например, двоичное число 101 имеет три бита или три разряда. Крайний справа разряд, с наименьшим весом, называется младшим, а крайний слева, с наибольшим весом, — старшим

Байт определяет 8-разрядную единицу информацию, 1 байт=23 бит, например, 10110011 или 01010111 и т.д., 1 кбайт = 210 байт, 1 Мбайт = 210 кбайт = 220 байт.

Для представления многоразрядных чисел в двоичной системе счисления требуется большое число двоичных разрядов. Запись облегчается, если использовать шестнадцатеричную систему счисления. 

Основанием шестнадцатеричной системы счисления является число 16=24, в которой используется 16 элементов обозначения: числа от 0 до 9 и буквы A, B, C, D, E, F. Для перевода двоичного  числа в шестнадцатеричное достаточно двоичное число разделить на четырёхбитовые группы: целую часть справа налево, дробную — слева направо от запятой. Крайние группы могут быть неполными.

Каждая двоичная группа представляется соответствующим шестнадцатеричным символом (таблица 1). Например, двоичное число 0101110000111001 в шестнадцатеричной системе выражается числом 5C39.

Пользователю наиболее удобна десятичная система счисления. Поэтому многие цифровые устройства, работая с двоичными числами, осуществляют приём и выдачу пользователю десятичных чисел. При этом применяется двоично-десятичный код.

Двоично-десятичный код образуется заменой каждой десятичной цифры числа четырёхразрядным двоичным представлением этой цифры в двоичном коде (См. таблицу 1). Например, число 15 представляется как 00010101 BCD (Binary Coded Decimal). При этом в каждом байте располагаются две десятичные цифры. Заметим, что двоично-десятичный код при таком преобразовании не является двоичным числом, эквивалентным десятичному числу.

<p>1.2  Логические  основы  ЭВМ</p>

Похожие книги

100 миллиардов солнц. Рождение, жизнь и смерть звезд

Рудольф Киппенхан, А. С. Доброславский

Эта книга, написанная известным астрофизиком Рудольфом Киппенханом, представляет собой доступное и увлекательное введение в современную астрофизику. Она описывает свойства, строение, происхождение и эволюцию звезд, начиная с классических концепций и заканчивая новейшими данными о пульсарах, рентгеновских звездах и черных дырах. Книга, написанная простым языком, без использования сложной математики и терминологии, идеально подходит для широкого круга читателей, интересующихся космосом и астрономией. Идеально подходит для старшеклассников, студентов и всех, кто стремится расширить свои знания о Вселенной. В книге вы найдете ответы на вопросы о жизни и смерти звезд, о месте нашей Галактики в Космосе и о тайнах Вселенной.

Кванты и музы

Ирина Львовна Радунская

Эта книга – увлекательное путешествие в мир науки и искусства, где физика и лирика переплетаются в поисках ответов на вечные вопросы человечества. Автор, Ирина Львовна Радунская, делится своими наблюдениями за взаимодействием ученых и деятелей искусства, предлагая глубокий взгляд на развитие науки и культуры. Книга исследует историю познания, от древних представлений о строении материи до современных научных открытий. Автор подчеркивает важность сотрудничества между учеными разных стран и различных областей знаний для достижения прогресса. Книга также затрагивает роль искусства в научном поиске и влияние научных открытий на развитие культуры.

Физика для любознательных. Том 3. Электричество и магнетизм. Атомы и ядра

Эрик Роджерс

В третьем томе «Физики для любознательных» Эрик Роджерс знакомит читателей с основами электричества и магнетизма, а также с атомной физикой. Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся физикой, но не имеющих глубоких знаний в этой области. Она будет полезна школьникам старших классов, преподавателям физики, а также всем, кто желает расширить свои познания в этой области науки. Книга подробно рассматривает электрические цепи, лабораторные опыты, и объясняет принципы работы электрических устройств. Автор использует понятный язык и иллюстрации, что делает материал доступным для понимания. Книга также затрагивает исторические аспекты развития учения об электричестве, от первых опытов до современных технологий. Этот том – ценный инструмент для изучения электричества, магнетизма и атомной физики.

Эволюция Вселенной и происхождение жизни

Пекка Теерикорпи, Пекка Теерикор

Эта книга раскрывает историю научного поиска, от древних наблюдений до современных открытий в астрономии, физике и биологии. Она описывает восхождение величайших ученых на плечи гигантов, прослеживая эволюцию представлений о Вселенной и происхождении жизни. От субатомных частиц до галактик, книга охватывает весь спектр научного знания, доступно и увлекательно рассказывая о ключевых моментах в развитии науки. Иллюстрации дополняют текст, помогая лучше понять сложные научные концепции. Подходит для всех, интересующихся наукой и ее историей.