🗊Презентация Шифраторы и дешифраторы

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Шифраторы и дешифраторы, слайд №1Шифраторы и дешифраторы, слайд №2Шифраторы и дешифраторы, слайд №3Шифраторы и дешифраторы, слайд №4Шифраторы и дешифраторы, слайд №5Шифраторы и дешифраторы, слайд №6Шифраторы и дешифраторы, слайд №7Шифраторы и дешифраторы, слайд №8Шифраторы и дешифраторы, слайд №9Шифраторы и дешифраторы, слайд №10Шифраторы и дешифраторы, слайд №11Шифраторы и дешифраторы, слайд №12Шифраторы и дешифраторы, слайд №13Шифраторы и дешифраторы, слайд №14Шифраторы и дешифраторы, слайд №15Шифраторы и дешифраторы, слайд №16Шифраторы и дешифраторы, слайд №17

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Шифраторы и дешифраторы. Доклад-сообщение содержит 17 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Одними из простейших комбинационных устройств являются шифраторы и дешифраторы. 
Одними из простейших комбинационных устройств являются шифраторы и дешифраторы. 
Также дешифраторы позволяют обнаружить заданные комбинации сигналов на своем входе и запустить на выполнение другие компоненты системы. 
Шифраторы, в свою очередь, на основании номера активного входа генерируют заданные комбинации на выходе. 
Несмотря на свою простоту, шифраторы и дешифраторы широко применяются при проектировании цифровых устройств различного назначения
Описание слайда:
Одними из простейших комбинационных устройств являются шифраторы и дешифраторы. Одними из простейших комбинационных устройств являются шифраторы и дешифраторы. Также дешифраторы позволяют обнаружить заданные комбинации сигналов на своем входе и запустить на выполнение другие компоненты системы. Шифраторы, в свою очередь, на основании номера активного входа генерируют заданные комбинации на выходе. Несмотря на свою простоту, шифраторы и дешифраторы широко применяются при проектировании цифровых устройств различного назначения

Слайд 2





Шифратор (encoder) 
Шифратор – это комбинационное цифровое устройство, которое выполняет преобразование позиционного n-разрядного кода в N-ичный двоичный, троичный или m-ичный код. 
При подаче сигнала на один из входов (обязательно на один, не более) на выходе появляется двоичный код номера активного входа.
Формула шифратора 
Одно из основных применений шифратора – ввод данных с клавиатуры, при котором нажатие клавиши с десятичной цифрой должно приводить к передаче в устройство двоичного кода данной цифры
Описание слайда:
Шифратор (encoder) Шифратор – это комбинационное цифровое устройство, которое выполняет преобразование позиционного n-разрядного кода в N-ичный двоичный, троичный или m-ичный код. При подаче сигнала на один из входов (обязательно на один, не более) на выходе появляется двоичный код номера активного входа. Формула шифратора Одно из основных применений шифратора – ввод данных с клавиатуры, при котором нажатие клавиши с десятичной цифрой должно приводить к передаче в устройство двоичного кода данной цифры

Слайд 3





Шифратор (encoder) 
Если количество входов настолько велико, что в шифраторе используются все возможные комбинации сигналов на выходе, то такой шифратор называется полным, если не все, то неполным.
Описание слайда:
Шифратор (encoder) Если количество входов настолько велико, что в шифраторе используются все возможные комбинации сигналов на выходе, то такой шифратор называется полным, если не все, то неполным.

Слайд 4





УГО
Описание слайда:
УГО

Слайд 5





Рассмотрим работу шифратора на примере преобразователя десятичных чисел от 0 до 9 в двоично-десятичный код. Таблица истинности, соответствующая этому случаю, имеет вид.
Рассмотрим работу шифратора на примере преобразователя десятичных чисел от 0 до 9 в двоично-десятичный код. Таблица истинности, соответствующая этому случаю, имеет вид.
Описание слайда:
Рассмотрим работу шифратора на примере преобразователя десятичных чисел от 0 до 9 в двоично-десятичный код. Таблица истинности, соответствующая этому случаю, имеет вид. Рассмотрим работу шифратора на примере преобразователя десятичных чисел от 0 до 9 в двоично-десятичный код. Таблица истинности, соответствующая этому случаю, имеет вид.

Слайд 6





Дешифратор (decoder)
Дешифратором называется комбинационное логическое устройство для преобразования чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Согласно определению дешифратор относится к классу преобразователей кодов. Здесь также понимается, что каждому входному двоичному числу ставится в соответствие сигнал, формируемый на определенном выходе устройства. 
Таким образом, дешифратор выполняет операцию, обратную шифратору.
Описание слайда:
Дешифратор (decoder) Дешифратором называется комбинационное логическое устройство для преобразования чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Согласно определению дешифратор относится к классу преобразователей кодов. Здесь также понимается, что каждому входному двоичному числу ставится в соответствие сигнал, формируемый на определенном выходе устройства. Таким образом, дешифратор выполняет операцию, обратную шифратору.

Слайд 7





Дешифратор (decoder)
Максимально возможная разрядность выходного слова равна 2N . Такой дешифратор называется полным. Если часть входных наборов не используется, то число выходов меньше 2N , и дешифратор является неполным.
Часто дешифраторы дополняются входом разрешения работы ce (chip enable). Если на этот вход поступает активный логический сигнал, то один из выходов дешифратора переходит в активное состояние, иначе все выходы неактивны вне зависимости от состояния входов.
Описание слайда:
Дешифратор (decoder) Максимально возможная разрядность выходного слова равна 2N . Такой дешифратор называется полным. Если часть входных наборов не используется, то число выходов меньше 2N , и дешифратор является неполным. Часто дешифраторы дополняются входом разрешения работы ce (chip enable). Если на этот вход поступает активный логический сигнал, то один из выходов дешифратора переходит в активное состояние, иначе все выходы неактивны вне зависимости от состояния входов.

Слайд 8





УГО
Описание слайда:
УГО

Слайд 9





Номер разряда, в котором устанавливается " 1 " на выходе дешифратора, определяется кодом на его входах. Ниже приведена таблица истинности двухразрядного дешифратора
Номер разряда, в котором устанавливается " 1 " на выходе дешифратора, определяется кодом на его входах. Ниже приведена таблица истинности двухразрядного дешифратора
Описание слайда:
Номер разряда, в котором устанавливается " 1 " на выходе дешифратора, определяется кодом на его входах. Ниже приведена таблица истинности двухразрядного дешифратора Номер разряда, в котором устанавливается " 1 " на выходе дешифратора, определяется кодом на его входах. Ниже приведена таблица истинности двухразрядного дешифратора

Слайд 10





Мультиплексор
Мультиплексор - это логическое устройство, предназначенное для поочередной передачи на один выход одного из нескольких входных сигналов, то есть их мультиплексирования. Количество мультиплексируемых входов называется количеством каналов мультиплексора, а количество выходов - числом разрядов мультиплексора.
Описание слайда:
Мультиплексор Мультиплексор - это логическое устройство, предназначенное для поочередной передачи на один выход одного из нескольких входных сигналов, то есть их мультиплексирования. Количество мультиплексируемых входов называется количеством каналов мультиплексора, а количество выходов - числом разрядов мультиплексора.

Слайд 11





УГО
Входы A0 и A1 являются управляющими входами рассматриваемой микросхемы, определяющими адрес входного сигнала, который будет соединён с выходом F. Информационные входы обозначены как D0, D1, D2 и D3.
Описание слайда:
УГО Входы A0 и A1 являются управляющими входами рассматриваемой микросхемы, определяющими адрес входного сигнала, который будет соединён с выходом F. Информационные входы обозначены как D0, D1, D2 и D3.

Слайд 12


Шифраторы и дешифраторы, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13





Мультиплексорное дерево

Если требуется построить мультиплексорное устройство с большим числом входов, можно объединить мультиплексоры в схему так называемого дерева. 
Схема состоит из четырех мультиплексоров первого уровня с адресными переменными x1, х2 и мультиплексора второго уровня с адресными переменными x3, x4. 
Мультиплексорное устройство имеет 16 входов, разбитых на четверки, которые подключены к отдельным мультиплексорам первого уровня. Мультиплексор второго уровня, подключая к общему выходу устройства выходы отдельных мультиплексоров первого уровня, переключает четверки входов. 
Внутри же четверки требуемый вход выбирается мультиплексором первого уровня. 
По такой схеме, используя восьмивходовые мультиплексоры, можно построить мультиплексорное устройство, имеющее 64 входа.
Описание слайда:
Мультиплексорное дерево Если требуется построить мультиплексорное устройство с большим числом входов, можно объединить мультиплексоры в схему так называемого дерева. Схема состоит из четырех мультиплексоров первого уровня с адресными переменными x1, х2 и мультиплексора второго уровня с адресными переменными x3, x4. Мультиплексорное устройство имеет 16 входов, разбитых на четверки, которые подключены к отдельным мультиплексорам первого уровня. Мультиплексор второго уровня, подключая к общему выходу устройства выходы отдельных мультиплексоров первого уровня, переключает четверки входов. Внутри же четверки требуемый вход выбирается мультиплексором первого уровня. По такой схеме, используя восьмивходовые мультиплексоры, можно построить мультиплексорное устройство, имеющее 64 входа.

Слайд 14


Шифраторы и дешифраторы, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15





Демультиплексор
Демультиплексор выполняет функцию, обратную мультиплексору, т.е. в соответствии с принятой адресацией Ai направляет информацию с единственного входа D на один из M выходов Fj. При этом на остальных выходах будут логические нули (единицы). Принцип работы демультиплексора «из 1 в 4» иллюстрируется таблицей истинности:
Описание слайда:
Демультиплексор Демультиплексор выполняет функцию, обратную мультиплексору, т.е. в соответствии с принятой адресацией Ai направляет информацию с единственного входа D на один из M выходов Fj. При этом на остальных выходах будут логические нули (единицы). Принцип работы демультиплексора «из 1 в 4» иллюстрируется таблицей истинности:

Слайд 16





УГО
Описание слайда:
УГО

Слайд 17


Шифраторы и дешифраторы, слайд №17
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию