Micro Systèmes n°48 décembre 1984
Micro Systèmes n°48 décembre 1984
  • Prix facial : 24 F

  • Parution : n°48 de décembre 1984

  • Périodicité : mensuel

  • Editeur : Société Parisienne d'Edition

  • Format : (203 x 271) mm

  • Nombre de pages : 246

  • Taille du fichier PDF : 187 Mo

  • Dans ce numéro : MSX... un nouveau standard ?

  • Prix de vente (PDF) : gratuit

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FICIIE SA OU-EXCLUSIF (XOR) A Ey1B B Les entrées Les entrées II sont égales diffèrent Fig. 4. - Le circuit comparateur par excellence, le OU-EXCLUSIF. C'est la fonction « différen de... » utilisable en inverse pour « égal à... ». Fig. 5. - Exemple (non optimisé) d'un montage réalisant la fonction de la figure 3. Ce dernier correspond rigoureusement à l'énoncé du texte. Il n'existe pas (encore) de puce 192 K-octets, il faudra donc construire ce module avec des rangées de composants plus petits, qui occuperont la surface d'une carte d'extension dont la figure 3 donne une vision très grossière. Ces composants devront in fine être sélectionnés individuellement. Mais il y a un point de départ, un préalable à toute sélection particulière : il faut élaborer un signal que l'on pourrait définir par cette périphrase : « l'adresse-mémoire courante se situe dans ce module ». Nommons SEL ce projet de signal. Comparer, combiner Avec des mots de tous les jours, le cahier des charges de la logique de sélection s'exprime ainsi : SEL sera actif : - si les lignes d'adresses A19 et A18 sont à « 0 », - et si l'une ou l'autre des lignes A17 et A16 est à « 1 ». Sur les étagères des électroniciens, il y a une porte qui se nomme OU-EX- CLUSIF (exclusive-or), et qui fait très bien l'affaire quand on doit réaliser des fonctions « différent de... « ; soit, à un inverseur près, « égal à... » (fig. 4). La figure 5 est un exemple de réalisation du sélecteur voulu ; pas forcément la meilleure, mais avec une « structure régulière » de portée générale. Un premier étage de portes OUX élabore des signaux du genre « égal à 0 » (c'est-à-dire, « différent de 1 ») et viceversa. Un second étage réalise littérale- ment les combinaisons ET et OU de notre énoncé. Le résultat : un signal SEL qui est haut pour le champ d'adresses considéré. Un grand classique Parmi les multiples techniques de reconnaissance d'une combinaison de bits donnée (pattern matching), l'une des plus usitées utilise un composant ET à entrées multiples, tel le 74LS30 qui en a huit ; c'est un NAND : la seule différence avec un AND est l'inversion de polarité de la sortie qui sera : - à « 0 » si toutes les entrées sont à « 1 > - à « 1 » si l'une au moins est à « 0 ». L'emploi d'un tel composant pour reconnaître telle combinaison de zéros et de uns est évident. Montons, par exemple, un circuit qui « reconnaît » la combinaison 0 1 0 1 (fig. 6). Pour chacune des lignes où « l'on veut 1 », rien de plus facile ; on relie cette ligne directement sur une entrée, où elle apportera sa contribution... positive au ET. Pour les lignes où « l'on veut 0 », on intercale un inverseur ; et l'on est ramené au constat précédent. Du particulier au général Cette recette est appréciée du concepteur parce qu'elle a un caractère systématique : on dessine un grand ET, et l'on insère des inverseurs + 5 V Fils volants IF 2 4 1 PA 74LS30 74LSO4 5 6 b 11 12 0 Ligne qui Ligne qui doit identifier « 0 » doit identifier « 1 » Fig. 6. - Montage identifiant le motif binaire 11010111. Pour simplifier le càblage, les entrées « à 1.. sont laissées « en l'air » ; ce qui en soi n'est pas recommandé : il faudrait des résistances de rappel dans un système réel. Montage pratique d'une reconnaissance de combinaison. 136 — MICRO-SYSTEMES Décembre 1984
4rc... FIC E 8A 8 cellu es semblables pour câblage °prenne'Indifférent Enzl Mot de 8 bits à identifier = 1 I, Fig. 7. - Montage universel d'identification sur 8 bits. On peut grâce à une résistance de rappe « ignorer » certains bits ; en anglais don't care. sur les lignes que l'on veut identifier comme des zéros. Il y a un cas particulier, très prisé parce qu'il n'y a pas d'inverseur du tout : la reconnaissance de (le fameux FF hexadécimal). C'est en général l'adresse, ou un morceau d'adresse, que s'octroie le « premier arrivé » dans les montages d'extension. Les successeurs n'y couperont pas d'au moins un boîtier supplémentaire du genre 74LS04... On peut aussi imaginer de traiter ainsi le cas le plus général, c'est-à-dire réaliser un montage qui permettra, grâce à des cavaliers d'options (straps ou commutateurs), de décider au dernier moment à quelle combinaison le comparateur sera sensible. On aboutit à un schéma comme à la figure 7, qui n'est pas des plus performants : il faut trois « points » par option (trois contacts tels que des picots à enrouler), et trois boîtiers pour avoir jusqu'à huit inverseurs en service. -. M M e ael a:ia to we a. a. a =... — g. Fig. 8. - Brochage du classique comparateur 74LS85. Ce composant peut âtre monté en cascade pour comparer N fois 4 bits ; en outre, il considère leur valeur arithmétique, d'où les sorties « plus grand » et « plus petit », en plus de la sortie « égale... Deux « mots » de 4 bits à comparer Fig. 9. - Utilisation d'un quadruple OU-EXCLUSIF à sorties en collecteur ouvert pour comparer 4 bits à 4 bits. Noter le ET câblé ; le témoin ne s'éteint que si les paires de commutateurs montés en DIP sont de sens opposés. Ici encore, on fait l'impasse sur les résistances de rappel. Bloc DIP a huit commutateurs. Encore le OU exclusif En dehors des circuits comparateurs conçus comme tels (fig. 8), on peut penser à des montages qui emploient astucieusement un composant un peu méconnu : le quadruple OUX à sortie en collecteur ouvert, le 74LS136. Nous vous proposons de monter, d'expérimenter et d'analyser le montage de la figure 9, qui est un comparateur universel sur quatre bits ; extensible naturellement par la vertu du « ET câblé » que permettent les collecteurs ouverts. Sans déranger Mr. Boole, on peut formuler ainsi l'astuce logique : dire que des bits sont tous égaux à la valeur voulue, cela revient à dire qu'ils sont tous différents des valeurs opposées... Un comparateur universel sur quatre bits. Décembre 1984 MICRO-SYSTEMES — 137



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