Elektronika tajemství zbavená (3) Pokusy s číslicovou technikou

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

V knihách řady „Elektronika tajemství zbavená“ je dobrým zvykem technické děje nejenpopisovat, ale zpřístupňovat je i experimenty. Tyto pokusy nejsou žádné složité konstrukce,nýbrž jednoduchá zapojení, která se dají sestavit z levných, snadno dostupných materiálů.Při práci na tomto dílu se ukázalo, že i nejmodernější zařízení, například D-A a A-D převod­níky, je možno realizovat jednoduchými prostředky. Nicménč nemá většina obvodů pouzedemonstrační charakter. Vycházejí převážně z obvodů aplikované číslicové techniky a jsoui po přečtení knihy mnohostranně použitelné. Ostatně provádění pokusů není povinné.I ten, kdo se jich vzdá. najde v textu podrobně vysvětleno vše, co mají experimenty proká­zat - od téměř 150 let starých základních logických úvah až po moderní číslicovouaudiotechniku.Mnoho radosti ze čtení a především experimentování.

Vydal: HEL, ul. 26. dubna 208, 725 27 Ostrava - Plesná Autor: HEL Ostrava

Strana 54 z 150

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Pomocí tohoto čísla ke vyzkoušet přepočet binární soustavy dekadické. Nejprve přepočet binární číslo. Toto uspořádání pro vícem ístná binární čísla ovšem nelze jen tak řadit vedle sebe. Podobná zapojení jsou dostání jako integrované obvody (například 7485: kaskádovatelný 4bitový komparátor). Po zadání čísla zjistíme, zda sudé jako poslední místo binárního čísla (LSB) tedy napíšeme úplně vpravo Potom kalkulačce dělíme dvěma. Kdyby tam byla museli bychom zmáčknout tla­ čítko (připočítat paměti). Teprve když třech násobeních dostaneme (váha 26), přičte následujících pět vý­ sledků paměti.55 Funkce rovná logické funkci AND zaměněnými posledními dvěma řádky. 994 podělí výsledek 497, tedy liché třetí místo konce 1, 1 odečteme 496 podělíme atd. Tento postup opakujeme tak dlouho, kalkulačce objeví 0. usí se použít sčítačky odčítačky.) spotřebují*‘ všechna místa binárního čísla, můžeme pom ocí tlačít- ka přečíst paměti výsledek; pokud vše proběhlo dobře, dostaneme opět 1990. Pak vynásobí Výsledek tentokrát přenese pom ocí tlačítka paměti, protože předposlední místo binárního čísla hodnotou (váhou) 2 Je Podle stejného schématu postupuje dále: násobíme výsledek zapsat M+, protože třetí místo konce váhou opět znovu násobit dvěma kalkulačka ukáže 8. některých kalkulaček není třeba násobitele pokaždé znovu zadávat, stačí stisknout tlačítko =. . Proběhlo-li všechno správně, máte papíře binární číslo 11111000110. Úplné zapojení pro zjištění menší/větší/stejný pak vypadá takto: oj CM LU A wUJ V Ui Obr obrázků vyplývá celkové zapojení komparátoru pro jednomístná čísla třemi výstupy: větší/menší/rovny. Můžeme siji velmi zjednodušit pom ocí obyčejné kapesní kalkulačky (čtyři základní početní úkony paměť). Při tomto dalších dvou krocích paměti nepřičítá nic, protože binární číslo zde nuly. Jak, to ukážeme příkladě letopočtu 1990. lze snadno pro­ vést pomocí invertoru. Protože je toto místo našeho čísla neděje nic. Nejprve napíše Toje (dekadická) hodnota posledního (pravého) binárního místa. Binární dekadická čísla kapesní kalkulačka Přepočet větších čísel dekadické binární soustavyje únavná záležitost. Výsledek 995 lichý, proto je předposlední místo Před dalším dělením 995 dvěma usí odečíst abychom nedostali výsledek zlomkem