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Nicola Mazzocca
Costruire un sistema
Dati in ingresso Uscita
Un sistema si può suddividere in 2 modi
Totalmente
- De lucidi
Vantaggi: Molto affidabile
Svantaggi: Meno versatile
1a Parte
2a
Dati
Dati
Totalmente
- General & parte dedicata
Vantaggi: Ogni volta in ingresso la parte generica più estaziato e in fine solo quello dedicato.
2a
General + dedicata
Io computer un sistema complesso. UTILE
- La parte dedicata e programmata in modo software che consolida il sistema
È utile perché cambiando software cambia est'la
Il sistema à così immune quando anche è accordo di dati in ingresso è in uscita
La parte generale: Prendo dati in ingresso ad elaborare
le usate.
Le Macchine
2 Tipi
Combinatorie
U = β(I)
MONODROMF L'uscita dipende da I, dell'ingresso.
A + B4 a B
- Non hanno memoria,
- perciò l'uscita non dipende dallo stato o storia della macchina.
- Ha un numero limitato di operazioni, ne consegue che ha un numero limitato di uscite.
Sequenziali
U = β(S,I)
L'uscita dipende dello stato e dell'ingresso.
quindi dipende da quello che succede prima.
es. Macchina States, Stato de bit memorizzati.
Su 50, 20, 24 bisogna ritenere tutto ciò.
- Sono dotate di memoria
Esempio
0 < X ≤ 15
Vx:10 = 1x:2 = 15
16 elementi
Rg2: 16 = 4
- i
=>
(A&overline;B&i&overline;C) + (A&B&C&D) + (A&overline;B&i&overline;C&overline;D) ->
= A&overline;B(D+&overline;D) + A&overline;C&overline;D
= A&overline;B&A&overline;C&overline;D
1 end da3 1' da4 1OR 3 NOT
Metodo
Quine McCluskey
Vedi appunti o slide per approfondimenti. Esempio di minimizzazione con Q. McC
Ω = { 3, 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 13, 15 } D ωut = Ø
0r
i A B C D U 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 3 0 0 1 1 1 4 0 1 0 0 1 5 0 1 0 1 1 6 0 1 1 0 1 7 0 0 1 1 1 8 1 0 0 0 1 9 1 0 0 0 V 10 1 0 1 0 V 11 1 1 0 1 0 12 1 1 0 0 V 13 1 1 1 1 1 14 1 1 1 0 1 15 1 1 1 1 11o
10:
i A B C D U V 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 4 2 3 0 0 1 1 0 0 4 0 1 0 0 4 1 5 0 1 0 1 1 V 6 0 1 1 0 4 0 7 0 0 1 1 5 V 13 1 1 1 1 C 1 15 1 1 1 1 7 V2o
20:
i A B C D U V 2, 6 0 0 0 2 0 V 2, 4 5 0 0 1 2 1 2, 5 0 4 0 6 D 4, 5 4 6, 7 0 V 4, 6 4 5 0 V 5, 7 8, 3 2 3 V 7, 13 7 8 4 0 2 E 6, 7 2 0, 4 15 4 4 7 7, 15 14 1 V 13, 15 11 2 1 V3o
3o:
i 2, 4 6 6 2, 4 2, 5 6 E 6, 5 7 D V4o
4o:
2, 4 - - - - 1 V 6, 4 - - - 5, 1 V 8, 6 1 E 7, 15 V 13, 5 4Questi sono i file da copertura in sezione, con i soliti comandi a secanti o in variabile. E' possibile notare in ardenza se è lo e consentirà in base agli a continenti. Discreti su comm in colava con un esile, con resistente da tre 4 o esa. Ogni elemento da accedere deve venire confrontato con tutti i diamanti della zona immediatamente recercati prima di levare com e prime
CIRCUITO MUX CON PORTE 3-STATE
A0
A1
d1
d2
A2
d2
A3
d3
U
CON PORTE ABILITATA
A0
A1
d1
A2
d2
Am
d3
Abilitazione
B
Esempio risoluzione:
(X3 x X2) (X1 x X0)
X3 x X2 x X1 x X0
1101
6 / 26 = 64
8 : 2 = 64
Livello 0, Livello 1, Livello 2, Livello ……
Se ho n>1 i. i. da deodificare, non posso usarli così
I devo per capire quanti decoder mi servono.
Come faccio?
Es2.
ho un codice di 8 elementi, lo voglio dividere in 3 . 2 . 3
Quanti decodificatori devo usare?
Livello 0
- 3/8
1
Livello 1
- 2/4
8
Livello 2
- 3/8
32
Massimo 4 Decoder
Es3.
10 elementi
3 . 3 . 4
- 3/9
1
- 3/8
8
- 1/16
64
73