Выполненные решения заданий и задач. 4

144
1) Назначить реологическую модель материала, параметры заготовки: геометрию формы, объем, температуру нагрева. Привести эскиз заготовки с размерами и перечнем требований к качеству поковки.В работе произведено исследование штамповки коленчатого вала массой 75 кг из стали 45.  Параметры расчета: Материал заготовки: Сталь 45 Оборудование: КГШП 120МН Температура нагрева заготовки: 1200 ºС Температура подогрева инструмента: 250 ºС Материал инструмента: 4Х5НФС Параметры смазки: Графит + вода Условие остановки расчета: расстояние между инструментами = 3 мм.  2) Разработать переходы штамповки, определить расчетные значения деформирующих сил и работы (энергии) деформирования на основе моделирования в ПК QForm. Привести эскизы формоизменения заготовки по переходам с указанием характерных размеров. Переходы штамповки:Вальцовка Предварительная штамповкаОкончательная штамповка.3) Выбрать (назначить) типоразмер кузнечно-штамповочной машины (КШМ). Привести ее основные параметры.4) Обосновать стратегию ЧПУ (заготовкой, процессом, машиной …) и составить функциональную блок-схему выбранной стратегии.5) Сформулировать целевую функцию и задачи управления заготовкой, процессом и/или машиной статического (квазистатического) или ударного (квазиударного) действия.6) Проанализировать возможные управляющие параметры процесса и/или машины и обосновать выбор наиболее целесообразные параметры для управления и обратной связи.
153
1. Определить потенциалы узлов и токи в ветвях схемы при включении постоянных составляющих источников E0 и J0; 2. Считая схему относительно Rн активным двухполюсником, рассчитать параметры активного двухполюсника при включении постоянных составляющих источников E0 и J0; методом эквивалентного генератора рассчитать ток в Rн и сравнить с результатами расчета пункта 1; 3. Составить баланс активной мощности по постоянному току; 4. Рассчитать потенциалы узлов и токи в ветвях схемы при включении синусоидального источника с частотой ?, составить баланс комплексной мощности; 5. Рассчитать потенциалы узлов и токи в ветвях схемы при включении синусоидального источника с частотой 3?, составить баланс комплексной мощности; 6. Используя результаты п.п. 1-5, записать мгновенное значение тока iн(t), построить график мгновенного значения тока iн(t); рассчитать действующее значени
154
1. Определить потенциалы узлов и токи в ветвях схемы при включении постоянных составляющих источников E0 и J0; 2. Считая схему относительно Rн активным двухполюсником, рассчитать параметры активного двухполюсника при включении постоянных составляющих источников E0 и J0; методом эквивалентного генератора рассчитать ток в Rн и сравнить с результатами расчета пункта 1; 3. Составить баланс активной мощности по постоянному току; 4. Рассчитать потенциалы узлов и токи в ветвях схемы при включении синусоидального источника с частотой ?, составить баланс комплексной мощности; 5. Рассчитать потенциалы узлов и токи в ветвях схемы при включении синусоидального источника с частотой 3?, составить баланс комплексной мощности; 6. Используя результаты п.п. 1-5, записать мгновенное значение тока iн(t), построить график мгновенного значения тока iн(t); рассчитать действующее значение тока
155
1. Параметры заготовки и чертеж детали.В работе произведено исследование штамповки поковки диска Параметры расчета: Вид деформации: Пластическая Материал заготовки: Сталь 20 Оборудование: КГШП 6.3МН Температура нагрева заготовки: 1180 ºС Температура подогрева инструмента: 200ºС Материал инструмента: 40Х Параметры смазки: Графит + вода 2. Разработка переходов штамповки. 3. Выбор кузнечно-штамповочной машины. 4. Определение и анализ степени управляемости процесса и КШМ. Обоснование стратегии ЧПУ и ее функциональная блок-схему. 5. Формулировка целевой функции и задачи управления заготовкой. 6. Анализ возможных управляющих параметров процесса и/или машины. 7. Цикловая диаграмма работы КШМ и средств автоматизации.  8. Гистограмма числовых значений параметров требующихся деформирующих сил во время деформирования. 9. Блок-схема алгоритма управления процессом. 10. Выбор датчиков прямой и обратной связи. Список адресов входа и выхода контроллера для элементов системы управления. 11. Разработка программы управления. 12. Принципиальная схема системы ЧПУ технологическим процессом. 13. Заключение. 14. Литература.
156
1. Параметры заготовки и чертеж детали.В работе произведено исследование штамповки поковки клиновой задвижки Параметры расчета: Вид деформации: Пластическая Материал заготовки: Сталь 35 Оборудование: КГШП 165МН Температура нагрева заготовки: 1200 ºС Температура подогрева инструмента: 250ºС Материал инструмента: 5ХНМ Параметры смазки: Графит + вода 2. Разработка переходов штамповки.Переходы штамповки: - Осадка.- Окончательная штамповка3. Выбор кузнечно-штамповочной машины.4. Определение и анализ степени управляемости процесса и КШМ. Обоснование стратегии ЧПУ и ее функциональная блок-схему.5. Формулировка целевой функции и задачи управления заготовкой.6. Анализ возможных управляющих параметров процесса и/или машины.7. Цикловая диаграмма работы КШМ и средств автоматизации. 8. Гистограмма числовых значений параметров требующихся деформирующих сил во время деформирования.9. Блок-схема алгоритма управления процессом.10. Выбор датчиков прямой и обратной связи. Список адресов входа и выхода контроллера для элементов системы управления.11. Разработка программы управления.12. Принципиальная схема системы ЧПУ технологическим процессом.13. Заключение.14. Список литературы.
157
1. Параметры заготовки и чертеж деталиВ работе произведено исследование штамповки поковки оси ступицы заднего колеса. Параметры расчета: Вид деформации: Пластическая Материал заготовки: Сталь 40ХГНМ Оборудование: КГШП 6,3МН Температура нагрева заготовки: 1050ºС Температура подогрева инструмента: 200ºС Материал инструмента: 4Х5МФС Параметры смазки: Графит + вода2. Разработка переходов штамповкиВ технологическом процессе используются две операции:  1. Выдавливание. 2. Окончательная штамповка. 3. Выбор кузнечно-штамповочной машины4. Определение и анализ степени управляемости процесса и кшм. обоснование стратегии чпу и ее функциональная блок-схема.5. Формулировка целевой функции и задачи управления заготовкой. 6. Анализ возможных управляющих параметров процесса и/или машины. 7. Цикловая диаграмма работы кшм и средств автоматизации.8. Блок-схема алгоритма управления процессом.9. Выбор датчиков прямой и обратной связи. список адресов входа и выхода контроллера для элементов системы управления. 10. Разработка программы управления в codesys.11. Принципиальная схема системы чпу технологическим процессом.12. Заключение.13. Список литературы.
160
1. Постановка задачи Рассматривается математическая модель продольного движения ракеты и цели в вертикальной плоскости (рис.1.1). Цель перемещается с постоянной скоростью на заданной высоте по направлению РВЗ. Все ограничения по движению цели описаны в ИД. Обороняемый объект защищается ЗРК, включающим РЛС с известным минимальным углом обзора, командный пункт, принимающие и излучающие антенны, пусковую установку и боекомплект ЗУР. Будем считать систему идеальной и безынерционной:  время оперативной реакции ЗРК не рассматривается, при обнаружении (пересечение целью линии обзора РЛС) происходит мгновенный запуск ЗУР в плоскости стрельбы навстречу цели;  ракета мгновенно набирает заданную начальную скорость, и отделяется стартовая ступень, процесс работы которой не рассматривается. Способ наведения – командный, по методу «трех точек » . Ракета твердотопливная, выполненная по схеме «утка » . Система управления на начальных этапах считается идеальной.  
164
1. Предположим, что ВВП увеличился с 500 млрд дол. до 600 млрд дол., а дефлятор ВВП — со 125% до 150%. При таких условиях величина реального ВВП:  2. Предположим, что в базисном году номинальный ВВП составил 700 тыс. ден. ед. Через 6 лет дефлятор ВВП увеличился в 1,7 раза, а реальный ВВП упал на 25%. В этом случае номинальный ВВП через 6 лет составил:  а) 904,4;  б) 892,5;  в) 1025,5;  г) 786,5.  3. Правительство просит специалистов дать прогноз динамики ВВП на следующий год. Ведущие экономисты считают, что потребительские расходы составят 70% ВВП, сумма инвестиций и государственных расходов достигнет 2 трлн. руб., объем чистого экспорта будет равен 0.  4.  Определите, к какой фазе классического экономического цикла относятся следующие явления. Ответ поясните. Экономическое явление Фаза цикла А. Повышение цен и сокращение безработицы Кризис Б. Стремительное падение цен Депрессия В. Перепроизводство товаров Оживление Г. Незначительное повышение уровня производства Подъем Д. Приостановление падения цен,  стабилизация товарных запасов Кризис  5.  Определите, какой тип инфляции вызывают события, перечисленные в таблице (инфляция спроса — С, инфляция предложения — П) События Тип инфляции А. Резкий скачок цен на нефть С Б. Значительный рост государственных расходов,  направляемых на военные нужды С В. Автоматический рост зарплаты, связанный с законом о прожиточном минимуме С Г. Внезапное сокращение сбережений у большинства населения П Д. Внезапное и значительное сокращение  налогов на личные доходы населения П  6. Если все население страны составляет 100 млн чел.; рабочая сила — 50 млн чел.; число фактически работающих — 47 млн чел., то безработица составит:  а) 3%;  б) 6%;  в) 7%;  г) 9%;  д) для ответа не хватает информации.  7. Темпы инфляции составляют 100% в год. Каковы будут последствия инфляции для следующих лиц:  а) служащий, имеющий постоянный доход;  б) кредитор, предоставивший заем сроком на 1 год под 75 % годовых;  в) заемщик, взявший заем под 75 % годовых;  г) пенсионер, пенсия которого индексируется ежеквартально на 20 %;  д) квартиросъемщик, если плата за квартиру при этом увеличится на 75 % за год.
167
1) Рабочие тушили загорание в своем цехе, при этом двое из них отравились угарным газом и получили листы нетрудоспособности на 10 дней. 2) По дороге на работу инженер остановил заводскую грузовую машину и попросил довести его до завода. В пути грузовик попал в автокатастрофу и инженер погиб. 3) Конструктор на своем кульмане в рабочее время делал «левую работу » . В это время вследствие баловства соседей — молодых конструкторов на него упал рядом расположенный кульман, и он получил травму, повлекшую временную нетрудоспособность. 4) Вследствие аварии на соседнем хим. предприятии работнику ремонтной мастерской получили острое отравление окислами азота. Двое из них получили листы нетрудоспособности на 15 дней. 5) В обеденный перерыв работница предприятия вышла за его территорию посидеть в соседнем сквере, где ее покусала собака, вследствие чего получила лист нетрудоспособности. 6) В обеденный перерыв работники конструкторского бюро играли в пинг-понг и один из них получил травму глаза целлулоидным шариком. Ему бил выдан лист нетрудоспособности на 5 дней. 7) Уборщица фирмы, убирая холл, поскользнулась, упала и получила травму вызвавшая временную нетрудоспособность. 8) Работники предприятия были вызваны на военные сборы, где двое из них получили травмы, вызвавшие временную нетрудоспособность. 9) По дороге с работы в ресторане работник фирмы получил травму с временной потерей трудоспособности.  10) Возвращаясь с работы, домой служащий муниципалитета травмировал дверью лифта пальцы рук, вследствие чего пробыл на лечении 12 дней.
171
1.Разработка технологической программы.Необходимо разработать технологический процесс получения поковки крупногабаритного цельноштампованного толстостенного тройника на гидравлическом прессе. Тройник – это соединительная деталь, которая имеет три отверстия и применяется в трубопроводных системах. С его помощью, к центральной трубе подключаются ответвления, которые могут иметь различный диаметр. Тройники используются практически во всех сферах промышленности, в том числе и в трубопроводных магистралях нефтяной, химической отрасли и в коммунальной сфере.   - Чертеж детали.  - Чертеж горячей поковки. - Заготовка для изготовления поковки: - Материал заготовки: Сталь марки 09Г2С (отечественные аналоги 09Г2, 09Г2ДТ, 09Г2Т, 10Г2С) - Использование в промышленности: различные детали и элементы сварных металлоконструкций, работающих при температуре от —70 до +425°С под давлением. - Химический состав - Температурный интервал штамповки 800-1150 градусов по Цельсию. 2. Переходы штамповки Поковку получаем за два последовательных перехода .3. Принципиальная схема гидравлического пресса. 4. Цикловая диаграмма работы. 5. Блок схема работы пресса. 6. Вывод.
174
1. Рассчитать принципиальную схему RC-генератора с мостом Вина-Робинсона на операционном усилителе на заданную по индивидуальному варианту частоту генерации F [±5%] с коэффициентом гармоник выходного напряжения менее 1% (для выполнения расчетов рекомендуется использовать программу «Mathcad » ). Амплитуда выходного напряжения должна быть в определенном диапазоне: от 0.6 до 0.7 напряжения питания. В принципиальной схеме разрешено использовать только стандартные номиналы элементов ряда Е24 и переменные резисторы.2. Определить влияние номиналов элементов цепи отрицательной обратной связи, отклонения которых может составить ±5%, на выходные параметры схемы (для анализа рекомендуется использовать программу «Micro-Cap » ).3. После выполнения расчетной части необходимо составить смету на проектирование составленной схемы. Смета должна быть представлена в виде таблицы, и включать в себя ссылки на элементы требуемых номиналов и марок в магазинах радиоэлектроники, где выполняющий задание планирует приобрести эти элементы, а также цену за эти элементы (требуется оценить стоимость схемы).    4. Промоделировать влияние на параметры выходных колебаний (период установившихся колебаний, время установления колебаний, длительность положительного и отрицательного полупериода, амплитуда выходных колебаний, частота первой гармоники, амплитуда первой гармоники, коэффициент нелинейных искажений) взаимных отклонений на 5% номиналов резисторов и конденсаторов в мосте Вина (не менее 16 комбинаций).
178
1. Расчет источника гармонических колебаний (ИГК)...............................................................................................................8 1.1.Определить все токи, показания вольтметра и амперметра электромагнитной системы.............................8 1.2.Составить и рассчитать баланс мощностей...........................................................................................................................11 1.3.Записать мгновенные значения тока и напряжения первичной обмотки трансформатора Т1 и построить их волновую диаграмму..................................................................................................................................................11 1.4. Представить исходную схему ИГК относительно первичной обмотки трансформатора эквивалентным источником (напряжения или тока). Определить его параметры и значение тока в первичной обмотке трансформатора. Сравнить значение тока со значением, полученным в п. 1.1.........13 1.5. Определить значения   ТР из условия , что индуктивность первичной обмотки   известна,   , а коэффициент магнитной связи k обмоток следует выбрать самостоятельно из указанного диапазон: 0.5 2. Расчет четырехполюсника.................................................................................................................................................................15 2.1. Рассчитать токи и напряжения методом входного сопротивления (или входной проводимости), построить векторную диаграмму токов и напряжений.........................................................................................................15 2.2. Записать мгновенные значения  ,   и  , определить сдвиг по фазе между выходным и входным напряжениями, а также отношение их действующих значений.......................................................................................18 2.3. Определить, какое реактивное сопротивление нужно подключить к выходным зажимам четырехполюсника, чтобы входное напряжение и входной ток совпадали по фазе. Если при заданных значениях элементов схемы не удается получить требуемый результат (это должно быть теоретически обосновано), то для его достижения следует подключить реактивное сопротивление к входным зажимам параллельно четырехполюснику. В обоих случаях при этом необходимо определить входное сопротивление (проводимость) и входной ток в  контуре. Сравнить полученные результаты с результатами в п. 2.1.................................................................................................................................................................................18 2.4. Определить передаточную функцию четырехполюсника............................................................................................20 2.5. Определить и построить амплитудно- и фазочастотные характеристики. Используя частотные характеристики, определить выходное напряжение при заданном входном. Сравнить этот результат с полученным в п. 2.3..............................
179
1. Расчет источника гармонических колебаний (ИГК). В соответствии с вариантом задания рассчитать комплексным методом расчета токи во всех ветвях схемы 1 (в дальнейшем будем называть схему 1 источником гармонических колебаний (ИГК)). Расчет производится любым известным методом расчета – законами Кирхгофа, методом контурных токов, методом узловых потенциалов. Определить комплексное напряжение на источнике (источниках) тока. Составить проверочное уравнение баланса мощности, по результатам которого сделать вывод о правильности расчета токов в ветвях.Выбрать в качестве первичной обмотки воздушного трансформатора одну из катушек индуктивностей ИГК (Ln) (Приложение 1, Рис. 1). Провести моделирование схемы 1 в Мультисим. В схеме моделирования последовательно с выбранной индуктивностью включить виртуальный амперметр переменного тока, а параллельно с индуктивностью – виртуальный вольтметр переменного тока. Определить теоретически действующее значение тока и напряжения на индуктивности, используя ранее полученное комплексное значение тока индуктивности (смотри п. 1.1). Убедиться, что рассчитанные ток и напряжение в выбранной катушке индуктивности совпадают с показаниями виртуального вольтметра и амперметра.Записать мгновенные значения тока и напряжения первичной обмотки трансформатора Т1 и построить их волновые диаграммы.Определить значения Mnq, Mnp, Lq, Lp Т1 из условия, что индуктивность первичной обмотки Ln известна, U1 = 5 B, U2 = 10 B. Коэффициент магнитной связи обмоток k следует выбрать самостоятельно в диапазоне: 0,5 < k < 0,95 (n, p, q, - номера индуктивностей Т1). Записать выражения комплексных напряжений на вторичных обмотках трансформатора. Учесть, что первая вторичная обмотка включена с первичной обмоткой согласно, а вторая – встречно.Провести моделирование в Мультисим модифицированной схемы 1. Для этого в модели п. 1.2 вместо катушки индуктивности включить трансформатор с рассчитанными в п.1.4 параметрами. Во вторичные обмотки трансформатора включить виртуальные вольтметры переменного напряжения. Убедиться, что по модели на вторичных обмотках U1 = 5 B, U2 = 10 B.2. Расчет четырехполюсника. 2.1. Рассчитать токи и напряжения методом входного сопротивления (или входной проводимости), построить векторные диаграммы токов и напряжений.2.2. Записать мгновенные значения u1=u3=uвх, iвх и uвых , определить сдвиг по фазе между входным и выходным напряжениями, а также отношение их действующих значений.2.3. Определить передаточные функции:W(s)= Uвых(s)/ Uвх(s),  W(jw) = Uвых/Uвх  2.4. По передаточной функции вывести аналитические выражения и построить амплитудно-частотную (АЧХ)  и фазо-частотную (ФЧХ) характеристики. Графики АЧХ и ФЧХ построить в функции линейной f , а не угловой w частоты. Используя частотные характеристики, определить uвых при заданном uвх. Сравнить этот результат с полученным в п. 2.2. 2.5. Провести моделирование в Мультисим схемы четырехполюсника, получив графики АЧХ и ФЧХ. Сравнить графики расчета и моделирования.2.6. Определить, како
181
1.Содержание домашнего заданияПостроить сетевой график выполнения комплекса работ.Сформулировать  содержание событий, представить  перечень событий и работ по форме табл. 1.Рассчитать параметры сетевой модели графическим методом;  определить критический путь и его продолжительность.Рассчитать коэффициенты напряженности работ.Построить сетевую модель выполнения комплекса работ в шкале времени.Построить графики загрузки исполнителей по каждой профессии (отдельно) в шкале времени (на одном листе с сетевым графиком).Оптимизировать сетевую модель  по времени, сократив продолжительность критического пути Ткр, т.е. длительность цикла выполнения комплекса работ, на одну - две единицы  времени.Отразить результаты оптимизации на сетевом графике в шкале  времени.Построить графики загрузки исполнителей по каждой профессии (отдельно) в шкале времени   после оптимизации (на одном листе с сетевым графиком).Оптимизировать сетевую  модель   по  численности исполнителей и их загрузке; отразить результаты оптимизации на сетевом графике в шкале  времени.Составить смету затрат на выполнение комплекса работ.2. Исходные данные для выполнения домашнего задания.Комплекс работ, подлежащих выполнению, табл. 2 – 6.Численность исполнителей по профессиям или квалификации, табл. 2 – 6.Продолжительность выполнения работ по вариантам (табл. 7 – 11).Себестоимость часа работы одного исполнителя: инженерно-технических работников - 400 руб./час; рабочих -350 руб./час.Пункты 1-3 сведены в одну таблицу и приведены ниже. Комплекс работ по выполнению научно-исследовательской работы (НИР)  № пп  Содержание работПродолжительность работ  ТijИсполнителинаучный сотрудникинженер1.Разработка технического задания на выполнение НИР14-2.Изучение специальной литературы2-33.Поиск решения аналогичных задач3-44.Теоретическая проработка темы14-5.Выбор методов проведения научных исследований52-6.Выбор критериев научного исследования33-7.Разработка схемы теоретических исследований53-8.Проработка методов экспериментальных исследований6-49. Разработка программы экспериментальных исследований параметров подсистемы I 64-10Разработка программы экспериментальных исследований параметров подсистемы 1187 11.Теоретические расчеты параметров подсистемы I62-12.Создание модели параметров подсистемы I43-13.Теоретические расчеты параметров подсистемы II44-14.Создание модели параметров подсистемы II24-15.Исследование свойств подсистемы I13-16.Исследование свойств подсистемы II34-17.Изучение поведения подсистемы I в динамике4-418Изучение поведения подсистемы I1 в динамике2 619.Проведение специальных исследований процесса поведения системы1-320.Создание модели протекания процесса и поведения системы1-321.Разработка рекомендаций по результатам теоретических и экспериментальных исследований параметров подсистемы I 43-22Разработка рекомендаций по результатам теоретических и экспериментальных исследований параметров подсистемы I125-23.Разработка рекомендаций на основе теоретических и экспериментальных исследований систем
182
1. Содержание задачи:Рассчитать длительность технологического цикла простого процесса при последователь-ном, параллельном и параллельно-последовательном видах движения партии деталей в производстве.Рассчитать длительность производственного цикла простого процесса при последователь-ном, параллельном и параллельно-последовательном видах движения партии деталей, при-няв среднюю длительность межоперационных перерывов tмо: при последовательном виде движения партии – 90 мин, при  параллельно-последовательном – 30 мин, при параллель-ном – 5 мин (в расчёте на передаточную партию).Построить в масштабе графики производственного цикла простого процесса при различ-ных видах движения партии и определить погрешность графического построения в про-центах.Сопоставить длительность технологического и производственного циклов простого про-цесса при различных видах движения партии и сделать выводы о влиянии вида движения (характере передач) на длительность технологического и производственного циклов.2. Исходные данные: Величина обработочной партии деталей: N=66 Величина транспортной (передаточной) партии деталей: N=11 Продолжительность смены Тсм=8 часов Режим работы S=2 смены Длительность межоперационных перерывов:  = 90 мин  = 30 мин  = 5 мин Технологический процесс обработки:  Технологический процесс обработки  Номер операцииНорма штучного времени   [мин]Фронт работ C [раб.мест.]13,71214,42310,8345,9153,7161,3170,811.Содержание задачи: Определить такт работы поточной линии к при заданном объёме выпуска изделий, учиты-вая при этом регламентные перерывы.Рассчитать потребное количество рабочих Сi и их загрузку по операциям технологического цикла.Выбрать тип поточной линии, наиболее соответствующей условиям производства,  и вид транспортных средств.Выполнить необходимые расчёты, определяющие компоновку и условия работы линии:      а) для рабочего конвейера: шаг конвейера l0, скорость движения транспортёра v,              длина   рабочих зон по операциям lр, длина дополнительной (резервной) зоны lдоп            для одной наиболее трудоёмкой операции при  условии колебания фактического           времени выполнения её в пределах (0,8÷1,3) tшт, длина рабочего участка линии            Lраб и общая длина транспортёра Lобщ, длительность производственного цикла,           «косой график » .       б) для распределительного конвейера: шаг конвейера l0, скорость движения транс-           портёра v,необходимый комплект разметочных знаков (период) П, длина рабочего            участка линии Lраб и общая длина транспортёра Lобщ, разметка конвейера и закреп-           ление знаков за рабочими местами по операциям технологического процесса (в            виде   таблицы и на схеме планировки линии), длительность производственного            цикла, «косой график » .       в) для прямоточной линии: регламент работы линии, период комплектования выра-           ботки (ритм работы линии) R, график загрузки рабочих мест на линии с учётом            возможного совмеще
185
1. Составить таблицу истинности для логической функции с четырьмя логическими переменными и одной выходной функцией для своего варианта. Шестнадцатиричный код – 407В. Для этого следует перевести значение заданной выходной величины Q, представленной в шестнадцатеричной системе счисления, в двоичную систему и записать в таблицу истинности. 2. Записать уравнение, связывающее входные и выходные сигналы, в совершенной дизъюнктивной нормальной форме (СДНФ). Провести принципиальный синтез логической схемы с четырьмя входами (0 - 3) и одним выходом, реализующую таблицу истинности по пункту 1, с использованием простых логических элементов: И, ИЛИ, НЕ. 3. Минимизировать полученное выражение в совершенной дизъюнктивной нормальной форме (СДНФ) к минимизированной дизъюнктивной нормальной форме (ДНФ) с использованием карт Карно - Вейча. Записать полученное логическое уравнение. 4. Изобразить логическую схему, соответствующую минимизированному уравнению, в базисе И, ИЛИ, НЕ. 5. Перевести минимизированное уравнение в базис И – НЕ. На основании этого уравнения построить электрическую принципиальную схему устройства. 6. Провести моделирование спроектированного устройства в базисе И-НЕ с использованием программной среды Multisim и сравнить полученные таблицы истинности и минимизированные уравнения устройства с данными, полученными в п.3 задания.
186
1. Составить таблицу истинности для логической функции с четырьмя логическими переменными и одной выходной функцией для своего варианта. Шестнадцатиричный код – 5087. Для этого следует перевести значение заданной выходной величины Q, представленной в шестнадцатеричной системе счисления, в двоичную систему и записать в таблицу истинности. 2. Записать уравнение, связывающее входные и выходные сигналы, в совершенной дизъюнктивной нормальной форме (СДНФ). Провести принципиальный синтез логической схемы с четырьмя входами (0 - 3) и одним выходом, реализующую таблицу истинности по пункту 1, с использованием простых логических элементов: И, ИЛИ, НЕ. 3. Минимизировать полученное выражение в совершенной дизъюнктивной нормальной форме (СДНФ) к минимизированной дизъюнктивной нормальной форме (ДНФ) с использованием карт Карно - Вейча. Записать полученное логическое уравнение. 4. Изобразить логическую схему, соответствующую минимизированному уравнению, в базисе И, ИЛИ, НЕ. 5. Перевести минимизированное уравнение в базис И – НЕ. На основании этого уравнения построить электрическую принципиальную схему устройства. 6. Провести моделирование спроектированного устройства в базисе И-НЕ с использованием программной среды Multisim и сравнить полученные таблицы истинности и минимизированные уравнения устройства с данными, полученными в п.3 задания.
187
1. Составить таблицу истинности для логической функции с четырьмя логическими переменными и одной выходной функцией для своего варианта. Шестнадцатиричный код – А8F3. Для этого следует перевести значение заданной выходной величины Q, представленной в шестнадцатеричной системе счисления, в двоичную систему и записать в таблицу истинности. 2. Записать уравнение, связывающее входные и выходные сигналы, в совершенной дизъюнктивной нормальной форме (СДНФ). Провести принципиальный синтез логической схемы с четырьмя входами (0 - 3) и одним выходом, реализующую таблицу истинности по пункту 1, с использованием простых логических элементов: И, ИЛИ, НЕ. 3. Минимизировать полученное выражение в совершенной дизъюнктивной нормальной форме (СДНФ) к минимизированной дизъюнктивной нормальной форме (ДНФ) с использованием карт Карно - Вейча. Записать полученное логическое уравнение. 4. Изобразить логическую схему, соответствующую минимизированному уравнению, в базисе И, ИЛИ, НЕ. 5. Перевести минимизированное уравнение в базис И – НЕ. На основании этого уравнения построить электрическую принципиальную схему устройства. 6. Провести моделирование спроектированного устройства в базисе И-НЕ с использованием программной среды Multisim и сравнить полученные таблицы истинности и минимизированные уравнения устройства с данными, полученными в п.3 задания.