рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Преобразования таблицы истинности в логическое выражение

Преобразования таблицы истинности в логическое выражение - раздел Образование, Руководство   Для Того, Чтобы Преобразовать Таблицу Истинности В Логическое...

 

Для того, чтобы преобразовать таблицу истинности в логическое выражение необходимо выполнить следующие действия. Сначала

нужно задать таблицу истинности одним из двух способов. Первый

способ описан выше. Второй способ заключается в следующем: на

терминале ЛП выделить «мышкой», начиная с крайней левой клеммы

необходимое количество входных переменных, при этом на экране ЛП

появится таблица всех возможных состояний для данного количества

входных переменных, двойным нажатием левой кнопки «мышки» на верхнюю позицию колонки OUT инициализировать режим задания выходных

состояний таблицы истинности. Используя 0, 1, X (если любое знач

ение бита приемлемо) и перемещая курсор, задать требуемую выходную функцию. Полученное логическое выражение можно упростить.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Руководство

MultiSIM Руководство Пользователя Содержание НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Преобразования таблицы истинности в логическое выражение

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Пользователя
  Содержание   1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Выбор реальных элементов
При выборе элементов на Панели элементов или через главное меню появляется следующее диалоговое окно, в котором вы можете любой элемент из базы данных.  

Преобразование схемы в таблицу истинности
  ЛП может создавать таблицу истинности для схем, содержащих до 8 входных переменных и 1 выходную переменную. Для преобразования необходимо выполнить следующие операции. Прис

Упрощение логического выражения
  Для упрощения логического выражения EWB использует метод Квайна - МакКласки (Quine - McCluskey).Этот метод позволяет упростить выражения с большим количеством переменных, ч

Преобразование логического выражения в схему
  Для того, чтобы преобразовать логическое выражение в схему необходимо задать логическое выражение способом, описанным выше, после чего выбрать соответствующую кноп

Преобразование логического выражения в схему в базисе И-НЕ
  Данное преобразование полностью соответствует описанному в предыдущем пункте. Однако полученная в результате преобразования схема будет реализована только на элеме

Внешний запуск ГС
  При использовании клеммы внешнего запуска (TRIGGER) посылка шаблона в схему возможна только при наличии сигнала высокого уровня на этой клемме.  

Особенности осциллографа
Большинство особенностей, которые документируются в руководстве пользователя Tektronix TDS 2024, является доступными в его симулирующей версии. Они включают: Режим запуска: Авто;

Неподдерживаемые возможности
Следующие особенности не поддерживаются в симулирующей версии этого осциллографа: • Удаленный режим (без внешнего устройства и интерфейса RS 232). • Терминалы на тыльной панели.

Использование Tektronix Oscilloscope
Для включения осциллографа Tektronix TDS 2024 необходимо произвести следующие действия: 1. Щелкнуть по кнопке инструмента Tektronix Oscilloscope, разместить его иконку на рабочей области и

Поддерживаемые особенности
Большинство особенностей, которые документируются в Руководстве пользователя Agilent 33120A, доступно в его виртуальной версии. Они включают: Стандартную форму сигнала: синусоидальный, пря

Использование Функционального генератора Agilent
Чтобы использовать Функциональный генератор Agilent 33120A в проекте необходимо: 1. Щелкните по кнопке инструмента Генератора Функций Agilent, разместите его иконку на рабочей области и сд

Поддерживаемые особенности
Большинство особенностей, которые документируются в руководстве пользователя Agilent 34401A, доступно в его виртуальной версии. Они включают:   Режимы измерения: Напряжение D

Использование мультиметра Agilent
Чтобы использовать мультиметр Agilent 34401A в проекте необходимо: 1. Щелкнуть по кнопке инструмента мультиметра Agilent, разместить его иконку на рабочей области и двойным щелчком на икон

Поддерживаемые особенности
Большинство особенностей, которые документируются в Руководстве Пользователя Agilent 54622D, доступны в его симулирующей версии. Они включают:   Режим запуска: Авто, Единстве

Неподдерживаемые особенности
Следующие особенности не поддерживаются в симулирующей версии включаемого осциллографа в multisim. Удаленный режим Терминалы на тыльной панели Самотестирование А

Использование Agilent Oscilloscope
Чтобы использовать Agilent 54622D Oscilloscope в файле проекта, необходимо выполнить следующие действия: 1. Щелкните по кнопке инструмента Agilent Oscilloscope, разместите его иконку на ра

Help/About Multisim
Показывает информацию про версию пакета.   3.5. Панели инструментов пакета MultiSIM 3.5.1. Панель Стандартная   Панель Стандартная

Источники питания
  источник переменного напряжения; батарея (12 вольт); цифровое заземление (д

Источники сигналов
  источник переменного тока; источник переменного напряжения; источник переме

Основные элементы
  конденсатор; катушка индуктивности без сердечника; индуктор; магни

Транзисторы
  биполярный 4-выводной транзистор n-p-n типа; биполярный транзистор n-p-n типа;

Смешанные микросхемы
  идеальный 555 таймер; аналоговый коммутатор; кристалл; шестнадцате

Измерительные элементы
  амперметр, подключаемый горизонтально; амперметр с обратной полярностью, подключаемы

Расчётные элементы
  Вы можете пользоваться элементами с желаемыми параметрами, задавая их.  

Объёмные элементы
  биполярный транзистор n-p-n типа; биполярный транзистор p-n-p типа; конденс

Умножитель напряжения.
В течение отрицательного полупериода входного напряжения конденсатор С1 заряжается через диод D1 до напряжения, рав

Мультиплексор.
В данном примере построен мультиплексор 8->1 на основе базового 2->1. Для этого использовалась микросхема 74S158N. Она состоит из 4-х отдельных мультиплексором, управляемых одним адресным вхо

Построение триггера DV на базовом JK триггере
  Триггер К155ТВ1 имеет девять входов: R - установки в 0, S - установки в 1, С - тактовых импульсов, J и К - управляющие (по три входа, объединенных по схеме И), а также прямой и инве

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги