1.035.018

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Élő Digitronika 1.1.0. (Fejezetek a digitális elektronikából) 1.

Digitális alapáramkörök logikai működése/Távoktatás

Szerző

Kiadó: Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 167 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Ez a munka elsősorban a Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamos mérnöki Kar digitális technika c. tárgy jegyzeteként íródott, de remélem haszonnal tudja forgatni minden, a téma iránt... Tovább

Előszó

Ez a munka elsősorban a Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamos mérnöki Kar digitális technika c. tárgy jegyzeteként íródott, de remélem haszonnal tudja forgatni minden, a téma iránt érdeklődő szakember jelölt, és egyes részeit a már gyakorló mérnök is.
Miért is Digitronika, és miért fejezetek? A szerző sok éves mérnöki pályafutása és most már több mint egy évtizedes tanári tevékenysége kapcsán sok digitális technika tankönyvvel találkozott. Ezek címei jó részt hasonlóak és nehezítik az egyes szerzők munkáinak a megkülönböztetését. Tehát valami igaz, de eltérő cím kellett. A digitális technika elemei ma jó részt elektronikus áramkörökkel vannak megvalósítva. A könyvből majd kiderül, hogy sok más megoldás is lehetne. A gyakorlatban megvalósított áramkörök helyes működéséhez így elengedhetetlenek az áramköri ismeretek. Már csak a Digitális elektronika (szintén más által már használt) kifejezését kellett összevonni és előállt a cím. [A munka vége felé kiderült, hogy már ilyen címmel is van forgalomban a tárgykörből tananyag. Legyen hát Élő Digitronika 1.0.0. Egyúttal a verzió számmal utalva a folyamatos frissen tartás szándékára.] (Ez működik. A jelenlegi 1.1 verzió már tartalmaz nemcsak szerkesztési módosításokat, hanem részben az önálló tanulást segítő kidolgozott feladatmegoldásokat is.) A fejezetek meg onnan adódik, hogy egy ilyen jellegű munka soha nem lehet teljes, időnként szükséges új fejezetekkel kiegészíteni, illetve a gyors fejlődés miatt az egyes, főleg áramköri fejezeteket át kell írni. Ezért is van a fejezeteken belüli oldalszámozás. Egy későbbi kiadásnál lehetséges, hogy valamely fejezet a 0-s indexű, míg mások ettől eltérő számozást kapnak.
Meg lehet kérdezni, hogy ma, amikor a sebességileg elvégezhető feladatok jelentős részét mikrokontrollerrel oldják meg, miért kell ilyen részletesen megismerkedni a Hardverrel? Ennek több oka van. Egyrészt a mikrokontrollerek csatlakozó felületei is Hardver feladatokat látnak el, ahol nagyon fontos az áramköri ismeret, másrészt mindig lesznek olyan feladatok, amiknek sebesség igényét, csak az aktuálisan felhasználható leggyorsabb hardver elemekkel, egyre inkább programozható logikákkal lehet megoldani, és itt a jó megoldáshoz ugyancsak kellenek a digitális elektronikai ismeretek. A mikrokontrollerek oktatása meg remélhetőleg egyszer beépül a tárgy keretei közé. Hiszen a legtöbb feladat a sebesség (és ár) igényektől függően megoldható a hagyományos kis és közepesen integrált elemek, valamint speciális feladatokat ellátó nagyintegráltságú elemek felhasználásával, korszerű változatban programozható logikákkal, illetve mikrokontrollerek felhasználásával. Vissza

Tartalom

Mi is az Élő Digitronika?1
Jegyzetünk kezelése1
A jegyzet szerkezete1
A fejezetek felépítése2
Digitális technikában használatos számábrázolások
Számrendszerek1
A Kódolással kapcsolatos alapfogalmak1
A kettes számrendszerhez illeszkedő nem 2-s alapú számrendszerek1
Természetes illeszkedésű számrendszerek2
Nem természetes illeszkedésű számrendszer3
Gyakrabban használatos kódolások3
Tízes számrendszer kódolásai3
Egy általánosan használt fontos kód: Gray-kód4
Kérdések5
Felhasznált irodalom5
Jegyzetek6
Logikai hálózatok
Logikai hálózatok alapjai (Kombinációs hálózatok)1
Bevezető példák1
A bevezető példák felírása logikai egyenletekkel4
Boole algebrai ismeretek rövid összefoglalása8
Logikai függvények grafikus ábrázolása és egyszerűsítése11
Közömbös termek használata19
Algoritmikus algebrai egyszerűsítés: Quen-Macklowsky eljárás20
Logikai rajzok készítése20
Logikai rajzjelek és használatuk20
Logikai rajz rajzolásának alapszabályai24
Negáló (Univerzális) kapuk használata26
Többkimenetű függvény megvalósítása29
Szimmetrikus, többkimenetű függvény, a dekódoló, más néven demultiplexer30
A 0 értékű termek megvalósítása (összevonása)31
Kitiltás használata33
Maxtermes felírás mód34
Logikai egyenlet felírása és normál alakúra hozása kapcsolási rajz alapján
Kérdések35
Feladatok36
Alapfeladatok37
Karnaugh tábla használatával megoldható feladatok38
Leképező függvények felírása43
Felhasznált irodalom44
Sorrendi (szekvenciális) hálózatok
A sorrendi hálózatokról általában1
Szinkron tároló elemek általános leírása4
Általános megjegyzések4
A vezérlési táblázatok szokásos felírási módja5
A kapható tároló típusok alapvető működési leírása6
Szinkron szekvenciális áramkörök tervezési menete13
Egyszerű, úgynevezett autonóm hálózatok tervezési menete13
A Szinkron hálózatba bemenő jelek hatása20
Működést engedélyező jel hatása20
Bemeneti jelsorozat felismerő áramkör tervezése30
Gráf felrajzolásának a lépései31
Adott feladatot ellátó szekvenciális hálózat, egyszerűbb rész hálózatokra bontása34
Kész szekvenciális áramkörök működési idődiagramjának a felrajzolása36
Függelék (kidolgozott feladatok)40
Flip-flopok egymásba való átalakítása40
Megadott állapotokat bejáró, engedélyezett, szinkron alaphelyzetbe állítással ellátott sorrendi hálózat tervezése47
Kis kérdések
Megoldott mintapéldák50
Külső vezérlőjeles állapotgép54
Feladatok56
Számláló típusú sorrendi hálózatok létrehozása56
Jelsorozat (minta) felismerő áramkörök58
Felhasznált irodalom59
Jegyzetek60
Előző állapotuktól (is) függő logikai rendszerek
Visszacsatolt hálózatok1
Aszinkron hálózatok1
Feladatok10
Felhasznált irodalom10
Mintavételezett tárolók
Mintavételezés elve és néhány egyszerű megvalósítása1
Dinamikus tároló cella. Kondenzátor, mint időszakos tároló használata4
Kereskedelmi forgalomban kaphat tárolók (elvi) felépítése5
R-S tároló(k) használata Master-Slave flip-flopok létrehozásához7
Időzítési megkötések az M-S tárolóknál12
Él vezérelt flip-flopok14
Dinamikus mintavételi kapu14
Ellenőrző kérdések17
Felhasznált irodalom17
Jegyzetek18
Átmeneti jelenségek
Digitális berendezésekben fellépő, a logikai működésből következő zavarok vizsgálata1
Statikus Hazárd és kiküszöbölése1
Hazárdot tartalmazó jel újabb kapun való átvitele. A dinamikus hazárd3
Hazárdvizsgálata és a hazárdmentesítés megvalósítása logikai rajz formájában adott kapcsolási megvalósításból kiindulva5
Funkcionális hazárd7
Kérdések10
Feladatok11
Felhasznált irodalom11
Jegyzetek12
Példák aszinkron tárolóval kialakított sorrendi hálózatra:1
Egyszerű (elemi aszinkron) tárolók időviszonyainak megadásai6
Beíró jele, minimális hossza8
Ellenőrző kérdések8
Feladatok9
Felhasznált irodalom9
Jegyzetek10

Grosz Imre

Grosz Imre műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Grosz Imre könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv