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Estratto del documento

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 B C D i 0 | 0 0 0 0 | 0 1 | 0 0 0 1 | 1 2 | 0 0 1 0 | 1 3 | 0 0 1 1 | 0 4 | 0 1 0 0 | 1 5 | 0 1 0 1 | 0 6 | 0 1 1 0 | 1 7 | 0 1 1 1 | 0 8 | 1 0 0 0 | 1 9 | 1 0 0 1 | 0 10| 1 0 1 0 | 0 11| 1 0 1 1 | 1 12| 1 1 0 0 | 0 13| 1 1 0 1 | 1 14| 1 1 1 0 | 1 15| 1 1 1 1 | 1

=>

(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 1

1o

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 V

2o

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 V

3o

3o:

i 2, 4 6 6 2, 4 2, 5 6 E 6, 5 7 D V

4o

4o:

2, 4 - - - - 1 V 6, 4 - - - 5, 1 V 8, 6 1 E 7, 15 V 13, 5 4

Questi 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

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
74 pagine
4 download
SSD Ingegneria industriale e dell'informazione ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Raffos92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Calcolatori elettronici I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Mazzocca Nicola.