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求出对应结果用二进制表示,如: 2 2 =4 (0010)2=0100 3 2 =9 (0011)2=1001 地址为X,存储的内容为Y 将逻辑函数式变换为最小项之和的形式; 逻辑函数式的变量作为地址; 结果作为存储的内容。 例:Y0=F(A,B,C,D) Y1=F(A,B,C,D) Y2=F(A,B,C,D) Y3=F(A,B,C,D) 存储器的应用 存储器的应用 10.4 存储器的应用(5) 10.4 存储器的应用(6) 通用阵列逻辑(GAL)(13) 通用阵列逻辑(GAL)(14) A/D D/A概述(2) 基本原理:对输入模拟电压uI和基准电压-UREF分别进行积分,将输入电压平均值变换成与之成正比的时间间隔T2,然后在这个时间间隔里对固定频率的时钟脉冲计数,计数结果N就是正比于输入模拟信号的数字量信号。   ADC的主要技术参数 转换误差 32位乘积项禁止 4位XOR(n) 1位 AC0 8位AC1(n) 1位 SYN 4位XOR(n) 32位乘积项禁止 PT63-PT32 12-15 12-19 16-19 PT31-PT0 结构控制字(82位) 六、其他类型的可编程逻辑器件 1)EPLD和CPLD是从PAL、GAL发展起来的阵列型高密度PLD器件,它们大多数采用了CMOS EPROM、E2PROM和快速闪存储器等编程技术,具有高密度、高速度和低功耗等特点。它们至少包含三种结构:可编程逻辑宏单元、可编程I/O单元、可编程内部连线。 通用阵列逻辑(GAL)(15) 2)FPGA结构与阵列型可编程逻辑器件不同,其结构类似于掩膜可编程门阵列(MPGA),它有许多独立的可编程逻辑模块组成,用户可以通过编程将这些模块连接起来实现不同的设计。FPGA兼容了MPGA和阵列型PLD两者的优点,因而具有更高的集成度、更强的逻辑实现能力和更好的设计灵活性。 3)在系统可编程器件(ISP-PLD)是支持ISP技术的可编程逻辑器件,ISP技术是指对器件、电路板或整个电子系统的逻辑功能可随时进行修改或重构的能力,是一种先进的编程技术。ISP-PLD可以摆脱编程器,只需要通过计算机接口和编程电缆,直接在目标系统或印刷线路板上进行编程,使用起来更加方便和灵活。 通用阵列逻辑(GAL)(16) A/D D/A概述(1) 一、A/D转换 把模拟信号转换为数字信号的称为模-数转换,简称为A/D转换。 把实现A/D转换的电路称为A/D转换器,简称为ADC。 二、D/A转换 把数字信号转换为模拟信号的称为数-模转换,简称为D/A转换。 把实现D/A转换的电路称为D/A转换器,简称为DAC。 拾音器 放大器 扬声器 功率放大器 滤波器 A D C 滤波器 计算机系统 D A C 三、A/D、D/A的典型应用 四、ADC和DAC的两个性能指标 1、转换速度 2、转换精度 五、ADC和DAC的分类 1、DAC的分类: 权电阻网络D/A转换器 倒梯形电阻网络D/A转换器 权电流型D/A转换器 权电容网络D/A转换器 开关树形D/A转换器 2、ADC的分类: 直接A/D转换器 间接A/D转换器 A/D D/A概述(3) d0 d1 d2 d3 四位DAC + Vo - VREF 输入数字量 输出电压 参考电压(基准电压) 一、原理图 D/A转换(1) 二、 权电阻网络DAC D/A转换(2) D/A转换(3) dn-1 d0 d1 n位DAC + Vo - VREF D/A转换(4) 三、 倒梯形电阻网络DAC 1、电路构成 D/A转换(5) 2、电路特点: 1)倒梯形电阻网络中只有R和2R两种阻值的电阻,这给集成电路的设计和制作带来很大的方便。 2)当输入数字信号的任何以为是1的时候,对应开关便将2R电阻接到运放反向输入端,而当其为0时,便将2R电阻接地;求和放大器反向输入端的电位始终接近于0,所以无论开关合到哪一边,流过每个支路的电流始终不变。 D/A转换(6) 3、倒梯形电阻网络集成D/A转换器CB7520(AD7520)为10位的输入CMOS集成电路 D/A转换(7) 四、具有双极性输出的D/A转换器 只要在求和放大器的输入端接入一个偏移电流,使输入最高位为1而其他各位输入为0时的输出V0=0,同时将输入的符号位反相后接到

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