OBJECTIFS
Acquisition par les étudiants d'un certain nombre de méthodes
systématiques permettant la conception et l'analyse de systèmes
électroniques digitaux, ainsi que l'apprentissage d'un certain
savoir-faire dans la réalisation pratique, le câblage et le dépannage
de ces mêmes systèmes.
CONTENU
- SYSTEMES LOGIQUES COMBINATOIRES.
Définition des modèles logiques; variable logique; fonctions logiques
d'une et plusieurs variables (ET, OU, NON, NAND, OU-exclusif,
Majorité, fonction universelle); modes de représentation des fonctions
logiques; algèbre logique (algèbre de Boole).
- SIMPLIFICATION DES SYSTEMES COMBINATOIRES.
Réalisation des systèmes combinatoires (multiplexeur, démultiplexeur)
et hypothèses relatives à la simplification; simplification par
la méthode de la table de Karnaugh; utilisation des portes "OU-exclusif";
systèmes itératifs.
- BASCULES BISTABLES.
Notion de système séquentiel; élément de mémoire, définition et
modèles des bascules; analyse détaillée d'un cas particulier:
la bascule D; modes de représentation des divers types de bascules
(bascule JK, diviseur de fréquence).
- COMPTEURS.
Définition, représentation par un chronogramme, un graphe ou une
table d'états. Méthodes générales de synthèse et d'analyse. Réalisation
d'une horloge électronique.
- SYSTEMES SEQUENTIELS SYNCHRONES.
Définition, analyse, représentation par un graphe et une table
d'états. Applications: compteur réversible, registre à décalage.
Méthode générale de synthèse: élaboration de la table d'états,
réduction et codage des états, réalisation du système combinatoire,
avec portes NAND, multiplexeurs ou démultiplexeurs. Applications:
discriminateur du sens de rotation, détecteur de séquence.
- CIRCUITS LOGIQUES PROGRAMMABLES.
Introduction à la programmation des systèmes logiques combinatoires
et séquentiels. Utilisation de différents types de circuits programmables
(PAL, EPLD)
Last updated: November 1998, by Alex Bänninger.
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