Смекни!
smekni.com

Разработка арифметико-логического устройства, выполняющего операции сложения и вычитания в прямом двоичном коде (стр. 3 из 4)

Таблица 3.2 – Таблица переходов-выходов автомата Мили

1
Z0
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7

4. Построение функциональной и электрической принципиальной схемы

Для построения функциональной схемы с минимальными затратами входные сигналы и состояния нужно закодировать.

Табл. 4.1 – Кодировка состояний

Выходные сигналы
1 000
001
010
011
100
101
110
111

Табл. 4.2 – Кодировка выходных сигналов

Состояния
Z0 000
Z1 001
Z2 010
Z3 011
Z4 100
Z5 101
Z6 110
Z7 111

Используем таблицу 4.2 для построения шифратора

Запишем формулировки для

в форме ДНФ

Теперь запишем таблицу переходов с учётом кодировок.

Табл. 4.3 – Таблица переходов-выходов автомата Мили с учётом кодировок

000 001 010 011 100 101 110 111
000
001
010
011
100
101
110
111

Используем приведенную выше таблицу для построения таблицы прошивки ПЗУ.

Табл. 4.4 – Таблица прошивки ПЗУ системы управления

Адрес Данные
б1 б2 б3 в1 в2 в3 б1 б2 б3 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0