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RESUME DE COURS ET CAHIER DEXERCICES

) des exos corrigés. • Logique séquentielle par M. Gindre et D. Roux Symbole d'une bascule RS asynchrone. XIII. Les bascules RS synchrones. Une ...



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Exercice III : ( 4 pts). Soit le montage ci-dessous réalisé autour de l On souhaite réaliser à l'aide des bascules JK



Exercices et corrigés sur les bascules pdf Exercices et corrigés sur les bascules pdf

Exercices corrigés sur les bascules et compteurs pdf. We and our partners use cookies to Store and/or access information on a device. We and our partners use 



Exercices corrigés les bascules pdf Exercices corrigés les bascules pdf

Complétez le chronogramme. Correction 05: Bascule JK avec entrées asynchrones. Correction 01 ================= 



Exercices corrigés bascules pdf Exercices corrigés bascules pdf

Les fonctions réalisées par les bascules RS D et JK .Les schéma normalisés de ces différentes bascules .La structure interne d'une bascule RS -Etre capable de: 



ELECTRONIQUE NUMERIQUE CORRIGES

Synthèse de Compteur 2 bits Cycle voulu : Q1Q0 = 00 → 01 → 11 → 10 → 00 → … Rappel : Table de transitions d'une bascule JK : Transition Qn-1 → Qn. J K. 0 



Les bascules exercices corrigés pdf

Cours et exercices corrigés sur les bascules pdf. Considérez la bascule D déclenchée par front positif illustrée à la figure . Complétez le chronogramme .



Test n°1:

Corrigés des tests n°2. Module Architecture des ordinateurs. Filière. MI 1ère Année Réaliser le schéma à l'aide des bascules JK. Exercice 2 :Remplissez le ...



TD systèmes logiques.pdf

Exercice 5: Soit le schéma à bascules suivant : 1) Sur quel front fonctionnent les bascules ? 2) A quel niveau logique les entrées 



RESUME DE COURS ET CAHIER DEXERCICES

D'EXERCICES des exos corrigés. • Logique séquentielle par M. ... 1) bascules RS : R = R(eset) ou Cl(ear) ou Mise à 0 ; S = S(et) ou Pr(eset) ou Mise à 1.



Test n°1:

Corrigés des tests n°2 Réaliser le schéma à l'aide des bascules JK. Exercice 2 ... Exercice 1 Soit le circuit compteur suivant sur 5 bits modulo 32.



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Exercice II : (4 pts) On désire effectuer la synthèse d'un compteur synchrone à base de bascule D qui compte selon la séquence suivante:.



FEUILLE DEXERCICES : Logique séquentielle.

8 FONCTION COMPTEUR ASYNCHRONE MODULO X A BASCULES JK". 1. Sur quel front fonctionnent les bascules ? 2. A quel niveau logique les entrées /R sont elles 



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TD N°7 : Systèmes Séquentiels (Bascules et Compteurs asynchrones). 1) Ecrire les nombres précédents de l'exercice 3 en base 2 .



exercices corrigés sur les compteurs

Compteurs : corrigés. Exercice 1. On va utiliser la bascule JK 7476 pour réaliser les compteurs. 1. Compteur asynchrone modulo 10 état Q3 Q2 Q1 Q0.



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Exercice 1. Soit le schéma de la figure 1 ci-dessous : Sachant que : • En plus des entrées JK et de l'entrée d'horloge H la bascule JK possède des.



Exercice1 Exercice2 Exercice3 2) SD=0 et RD=0

1 – Bascule T à partir des bascules JK RS et D. Bascule T. Bascule T. Bascule T. 2 –Chronogramme : Exercice N°8 :.



Exercices corrigés sur les bascules rs pdf

T.D. 3 ? Corrigé. Logique séquentielle. Exercice 1. Après avoir rappelé les tables de vérité des bascules D et JK synchronisées sur front montant 



compteurs synchrones: exercices corrigés

Table de vérité d'une bascule JK. J K Q. 0 0 Q0. 0 1 0. 1 0 1. 1 1 ?. Pour réaliser des compteurs synchrones à base des bascules JK on utilise la table.

1

TD : Circuits séquentiels

Exercice 1

Soit le schéma de la figure 1 ci-dessous :

Sachant que :

En plus des entrées JK et de l'entrée d'horloge H, la bascule JK possède des entrées de mise à 0 (Reset) active à l'état bas et prioritaire par rapport à toutes les autres entrées.

Dès que l'entrée Reset = 0, Q = 0.

1. Pour quelles valeurs de X et Y, les bascules sont remises à 0.

2. En traçant le chronogramme des bascules QA, QB, QC et QD, montrer que lorsque

QA = HB (QA et HB sont reliés ensemble), le montage réalise un compteur modulo 16.

3. On désire réaliser un compteur asynchrone modulo 9 avec des bascules JK. Donner

le montage correspondant.

Exercice 2

comparaison entre 2 nombres binaires A et B.

Exercice 3

Le montage de la figure 1 reprĠsente le schĠma de fonctionnement d'un multipledžeur 2

En appelant A et B les deux signaux de commande.

1. Quelles sont les combinaisons possibles de A et B

2. Etablir une table de vérité réalisant la fonction de multiplexage

3. Réaliser le logigramme correspondant

Corrigé Exercice 1

1. Reset active à l'état bas, donc les bascules sont remises à 0, quand Reset = 0. Pour avoir 0

à la sortie de la porte NAND, il faut avoir à ses entrées X= Y = 1.

2. Le chronogramme, en partant d'une remise à 0, est en figure 1.

3 Les sorties des différentes bascules sont indiquées en figure 2. Le compteur compte de 0 à

15 et se remet à compter à partir de 0 de nouveau.

Il s'agit bien d'un compteur modulo 16.

compteur soit forcé à se remettre à 0. On a l'état 9 lorsque QA = QD = 1. D'autre part, le compteur est remis à 0 pour X= Y = 1. Donc, il suffit de relier la sortie QA à X et QD à Y. 4

Corrigé Exercice 2

Un comparateur binaire possède :

2 entrées A et B et 3 sorties notées A = B, A > B et A < B

Si le nombre A est égal au nombre B (A = B), la sortie A = B passe à l'état 1 et les sorties A > B

et A < B passent à l'état 0.

Si le nombre A est strictement supérieur au nombre B, seule la sortie A > B passe à l'état 1.

Si le nombre A est strictement inférieur au nombre B, seule la sortie A < B passe à l'état 1.

Analyse

Appelons :

A = B la sortie X

A > B la sortie Y

A < B la sortie Z

Les deux nombres A et B sont égaux si A = B = 1 ou A = B = 0

La sortie X doit donc passer à l'état 1 uniquement pour ces deux combinaisons. X est donc donnée

par :

X = A.B + A

5

Le nombre A est strictement supérieur au nombre B seulement si A = 1 et B = 0. La sortie Y = A > B

doit donc passer à l'état 1 uniquement pour cette combinaison. Y est donc donnée par :

Y = A .

Le nombre A est strictement inférieur au nombre B seulement si A = 0 et B = 1. La sortie Z = A < B doit

donc passer à l'état 1 uniquement pour cette combinaison. Z est donc donnée par : Z = A % .B Nous obtenons doc la table de vérité suivante :

Entrées Sorties

A B X Y Z

0 0 1 0 0

0 1 0 0 1

1 0 0 1 0

1 1 1 0 0

D'autre part : X = A.B + A

% peut s'Ġcrire : X = A . % + A % .B car nous savons que :

A.B + A

% + A . % + A % .B = 1 et donc A.B + A % = A E

Nous obtenons ainsi le logigramme de la figure 1

Corrigé Exercice 3

Le multiplexeur dispose de deux entrées de commande A et B pour sélectionner une des quatre entrées D0, D1, D2 ou D3.

L'entrĠe sĠlectionnĠe porte en indice lΖĠtat correspondant à la combinaison des entrées de

commande. Cela est traduit dans le tableau de la figure 2. 6

Entrées de sélection Entrée

sélectionnée B A

0 0 D0

0 1 D1

1 0 D2

1 1 D3

L'équation de la sortie S peut donc être écrite comme suit : %.A % .D0 +

Soit le logigramme suivant:

quotesdbs_dbs4.pdfusesText_7
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