КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Расчетный метод
Пусть нам требуется минимизировать ФАЛ, заданную выражением (1). 1 этап. Выполняем операции склеивания конституент единицы. Для упорядочения этой процедуры запишем выражение (1) в виде нескольких строк по следующему правилу: первая строка - это исходное уравнение, вторая строка - это вторая конституента и все последующие, третья строка - это третья конституента и все последующие и т.д. Это допустимо, так как в булевой алгебре действует закон тавтологии.
Производится проверка на склеивание первого члена в каждой строке со всеми остальными в данной строке. В первой строке склеиваются первая и третья конституенты, во второй строке -первая со второй и четвертой, в третьей строке первая конституента с остальными не склеивается, и в последней строке конституенты склеиваются. Поскольку все конституенты участвовали хотя бы в одном склеивании, то в СокрДНФ ни одной конституенты не будет. После этой процедуры получаем следующее выражение:
Дальнейшее склеивание не может быть выполнено, так как все члены выражения (8) являются изолированными. 2 этап. Необходимо выявить лишние импликанты в выражении (8). Это можно сделать двумя способами. При первом способе развертывают одну импликанту до конституент единицы, а затем смотрят, не поглощаются ли эти конституенты остальными импликантами. Первая импликанта развертывается до суммы
причем конституента
3 этап. Выражение (9) можно записать в виде
Оно содержит пять букв и требует три инвертора. Применив закон двойного отрицания и правило де-Моргана, выражение (11) можно преобразовать:
Последнее выражение содержит пять букв и требует два инвертора. Аналогично можно упростить и выражение (10):
Второй способ выявления лишних импликант заключается в следующем. На значение истинности функции влияет только та импликанта, которая сама равна 1. Любая импликанта принимает значение 1 только на одном наборе своих аргументов. Но если именно на этом наборе сумма остальных импликант также обращается в 1, то рассматриваемая импликанта не влияет на значение истинности функции даже в этом единственном случае, то есть является лишней. Применим это правило к выражению (8). Импликанта Оставим пока эту импликанту и продолжим анализ других импликант. Импликанта Оставляем и ее и продолжаем процедуру. Импликанта Как и в первом случае нельзя отбрасывать обе обнаруженные лишние импликанты, так как каждая из них проверялась при вхождении второй в оставшуюся сумму. Опустим рассмотрение дальнейших процедур, так как они аналогичны процедурам, выполненным первым способом. Можно сделать вывод, что даже для этого простого примера пришлось выполнять достаточно много однообразных действий, требующих внимания и времени, поэтому расчетный метод минимизации ФАЛ применяется в основном для ФАЛ, зависящих от двух или трех переменных. ТАБЛИЧНЫЙ МЕТОД При этом методе два первых этапа выполняются при помощи специальных карт, впервые предложенных Вейтчем [9] и модернизированных карт Карно [10]. Практическое применение получили именно карты Карно, а не диаграммы Вейтча, и хотя с момента опубликования их оригинальных работ прошло 45 лет, до сих пор многие авторы называют карты Карно диаграммами Вейтча. Поскольку работы [9] и [10] являются библиографическими редкостями, так как их можно найти только в крупнейших библиотеках, приведем цитату из работы [3]: “Матрица Вейтча отличается от матрицы Карно расположением столбцов и строк. В то время как Карно пользуется циклическим порядком следования символов, а именно 00, 01, 11, 10, Вейтч располагает символы в порядке возрастания двоичных чисел, а именно 00, 01, 10, 11. Столбцы или строки 00 и 01, так же как столбцы или строки 10 и 11, являются в матрице Вейтча соседними, но столбцы или строки 01 и 10 в ней не являются ни соседними, ни крайними. Хотя матрица Вейтча и обладает некоторыми преимуществами по сравнению с алгебраическими методами, матрица Карно более удобна в обращении и не требует столь большой затраты времени”. Итак, табличный метод минимизации ФАЛ это метод, основанный на использовании карт Карно. Карта Карно является специальной формой таблицы истинности ФАЛ, позволяющей не только задать ФАЛ, но и выполнить первый и второй этапы минимизации. Таблица истинности (см. табл. 1) содержит 2n строк, в которых наборы n переменных расположены в линейной лексикографической последовательности, а также столбец значений ФАЛ на этих наборах. Напомним, что в таблице истинности переменные с большим весом располагаются на левой позиции набора.
Карта Карно содержит 2n клеток (квадратов), расположенных в виде строки (n = 1, 2), либо в виде двумерной матрицы (n ≥ 2). Каждая клетка, как и строка в таблице истинности, соответствует одному набору. Для того, чтобы можно было производить минимизацию ФАЛ, необходимо в смежных в геометрическом смысле клетках карты расположить соседние наборы. Это можно обеспечить, если наборы переменных, определяющих “координаты” клетки карты Карно, расположить в циклическом коде Грея, у которого каждое следующее значение отличается от предыдущего только в одном разряде. На рис. 1 представлена так называемая эталонная карта Карно для n = 3. Она служит для указания расположения переменных, как координат клеток, так и наборов этих переменных. Координатой клеток в горизонтальном направлении служат наборы переменных Рис. 1. Эталонная карта Карно для n = 3.
Известно, что каждая из n переменных встречается в половине наборов без инверсии, а в другой половине с инверсией. Три толстые линии, расположенные с внешней стороны карты Карно, указывают, что в соответствующих им половинах клеток указанная рядом с этой линией переменная встречается в наборе без инверсии и, соответственно, в другой половине с инверсией. Так как переменным Правильность оформления эталонной карты Карно можно проверить следующим образом. Если толстую линию, соответствующую переменной Несмотря на то, что карты Карно изображаются на плоскости, с точки зрения обеспечения соседства их клеток карты нужно считать трехмерными объектами, так как клетки, расположенные на концах одних и тех же строк и столбцов, также являются соседними. Так карту для трех переменных следует рассматривать как цилиндр со склеенными правым и левым краями. Карту Карно для четырех переменных (см. рис. 4,а) нужно считать склеенной не только по правому и левому краям, но и по верхнему и нижнему. Таким образом, карта Карно для четырех переменных должна рассматриваться как поверхность тора. Рабочая карта Карно, соответствующая табл.1, будет иметь вид, представленный на рис. 2. Рис. 2. Рабочая карта Карно для ФАЛ, заданной табл. 1
Буква y рядом с косой линией, расположенной в левом верхнем углу карты Карно, обозначает реализуемую функцию, а цифры 0 и 1 в клетках карты указывают значения этой функции на соответствующих наборах. Полученную рабочую карту Карно можно интерпретировать как компактное представление ФАЛ в СДНФ (по значениям истинности), либо в СКНФ (по значениям ложности). Дальнейшее изложение ведется в предположении, что минимизация ведется в дизъюнктивных формах. Процесс минимизации с помощью карт Карно базируется на использовании операции склеивания и основан на следующих положениях: 1. На картах Карно необходимо выделить монолитные области единичных клеток, образующих строку, столбец, прямоугольник или квадрат и содержащие одну, две, четыре, восемь и т. д. клеток. Эти выделенные области (или контуры покрытия) будут соответствовать импликантам. Очевидно, что одна изолированная 1-я клетка будет соответствовать конституенте единицы. Две смежные клетки будут соответствовать импликанте, ранг которой r = n - 1, четыре смежные клетки будут соответствовать импликанте, ранг которой r = n - 2 и т.д. 2. Переменные, от которых импликанта не зависит, входят в соответствующий выделенный контур как в виде 3. На основании закона тавтологии любая 1-я клетка может быть включена в любое число различных контуров. 4. Для получения минимальных ТДНФ в карте Карно не должно быть лишних покрытий, то есть каждую 1-ю клетку достаточно использовать хотя бы один раз. 5. Существуют эквивалентные покрытия для получения различных минимальных ТДНФ. 6. Существуют функции, для которых СДНФ совпадает с минимальной ТДНФ (в этом случае на карте Карно все 1-е клетки изолированные). 7. Если в карте Карно нет ни одной 1, то ФАЛ эквивалентна константе 0; если нет ни одного 0, то ФАЛ эквивалентна константе 1; если единицы занимают половину клеток карты Карно и представляют из себя монолитный массив в виде строки, столбца, прямоугольника или квадрата, то соответствующая импликанта состоит из одной переменной со знаком или без знака инверсии. С учетом сказанного на картах Карно рис. 3 можно выделить три контура, содержащих по две 1 (единицы). Рис. 3. Рабочие карты Карно с двумя эквивалентными покрытиями
Два варианта покрытия обусловлены тем, что 1 в клетке с набором 5 может образовать контур из двух клеток либо с набором 4 (рис. 3,а), либо с набором 1 (рис. 3,б). Поясним получение импликанты для контура, образованного двумя клетками в нижней строке карты. Переменная
Простота получения уравнений (14) и (15) показывает существенное преимущество табличного метода карт Карно перед расчетным методом. На рис. 4 показаны эталонные карты Карно для n = 4, 5 и 6, причем карты Карно для n = 5 и 6 можно рассматривать как соответственно две и четыре карты Карно для n = 4, имеющие общие границы (они выделены толстыми центральными линиями). Карты Карно для n = 4, являющиеся составной частью карт Карно для n = 5 и 6 и имеющие общие границы, называются соседними. Правило соседства, для какой либо клетки в этих случаях, будет выглядеть так: для любой выделенной клетки соседними являются четыре соседние клетки в карте Карно для n = 4 и клетки, расположенные в соседних картах Карно для n = 4 симметрично выделенной клетке относительно границ соседних карт Карно. Пример. Для клетки с набором 25 на рис. 4,б соседними являются клетки с номерами наборов 9, 27, 17, 24 и 29. Для клетки с набором 2 на рис. 4,б соседними являются клетки 3, 10, 0, 18 и 6. Для клетки с набором 43 на рис. 4,в соседними являются клетки с наборами 59, 42, 35, 41 и 47, 11. Для клетки с набором 22 на рис. 4,в соседними являются клетки с наборами 23, 30, 20, 6 и 54, 18. Рис. 4. Эталонные карты Карно для n = 4, 5 и 6. Рассмотрим еще несколько примеров для функций, зависящих от 4-х, 5-ти и 6-ти переменных. На рис. 5,а четыре 1-е клетки образуют квадрат, которому соответствует импликанта
Для карты Карно (рис. 5,в) покажем еще один способ определения импликант, соответствующих выделенным контурам, состоящих в данном случае из двух столбцов. Для левого контура запишем минимальный и максимальный наборы
Рис. 5. Рабочие карты Карно произвольных ФАЛ,
Если теперь на той же карте Карно выделить контуры, соответствующие импликантам Для ФАЛ, представленной на рис. 5,д, можно записать:
Преобразуем это выражение:
Если на той же карте Карно выделить контуры, соответствующие импликантам Картам Карно, показанным на рис. 6,а-г, соответствуют следующие выражения:
Рис. 6. Рабочие карты Карно произвольных ФАЛ,
В работе [11] рассмотрен способ минимизации функций пяти и шести переменных с помощью одной карты Карно для n = 4.
Карты Карно удобно использовать и для минимизации неполностью определенных функций. Пусть требуется выработать осведомительный сигнал Рис. 7. Рабочая карта Карно неполностью определённой ФАЛ
Доопределив безразличные значения
После реализации этой функции она становится полностью определенной, то есть на безразличных наборах, включенных в контур, будут реализовываться значения 1, а на невключенных в контур - значение 0. Сформулируем в заключение достоинства и недостатки метода минимизации ФАЛ с помощью карт Карно. Достоинства: 1. Основным достоинством применения карт Карно является компактность, простота и наглядность представления полностью и неполностью определенных функций. 2. Их применение оправдано для n = 2 ÷ 6, а при определенных навыках даже для n = 7 и 8, что соответствует большинству реально встречающихся инженерных задач. 3. Карты Карно можно использовать для минимизации ФАЛ, заданных как в СДНФ, так и в СКНФ. 4. Удобно минимизировать системы булевых функций, так как на картах Карно легко выделять общие части реализуемой системы ФАЛ. 5. Легко находятся минимальные комбинации контуров по их виду на карте Карно. 6. На одной карте Карно можно изобразить систему ФАЛ, в каждой из которых одна 1 или один 0 (например, ДС 1 из 4; 8; 16; … с активной “ 1 ” или “ 0 ”). 7. Для построения карты Карно не обязательно задавать её в СДНФ или СКНФ (можно подставить значения наборов в любой вид ФАЛ и заносить значения ФАЛ на этом наборе в соответствующую клетку карты Карно). 8. Карты Карно сразу позволяют реализовать первые два этапа минимизации (склеивание и выявление лишних импликант). Недостатки: 1. Затруднительно использовать карты Карно при n > 6. 2. Метод не является алгоритмически систематическим, многое зависит от навыков разработчика. Удобство обращения и экономия времени во многом зависит от его способности распознавать оптимальные конфигурации покрытия карт Карно.
ЛИТЕРАТУРА 1. Воробьев Н.В. Введение в булеву алгебру // Chip News. - 1997. - №. - с.. 2. Воробьев Н.В. Формы представления и классификация функций алгебры логики // Chip News. - 1997. - №. - с.. 3. Колдуэлл С. Логический синтез релейных устройств. Пер. с англ. -М.: Изд-во иностранной литературы. 1962. -740с. 4. Глушков В.М. Синтез цифровых автоматов. -М.: Физматгиз. 1962. -476с. 5. Фридман А., Менон П. Теория и проектирование переключательных схем. -М.: Мир. 1978. -580с. 6. Миллер Р. Теория переключательных схем, т.1 -Комбинационные схемы: Пер. с англ. -М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы. 1970. -416с. 7. Алексенко А.Г., Шагурин И.И. Микросхемотехника: Учеб. пособие для вузов. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: Радио и связь. 1990. -496с. 8. Лысиков Б.Г. Арифметические и логические основы цифровых автоматов: (Учебник для вузов по спец. “Электрон. вычисл. машины”). -2-изд., перераб. и доп. -Мн.: Высш. школа. 1980. -336с. 9. Veitch E. W., A chart method for simplifying truth functions, Proc. of Association for Computing Machinery, Pittsburgh, Pennsylvania, Meeting May 2 and 3,1952, p. 127-133. 10. Karnaugh M., The map method for synthesis of combinational logic circuits, AIEE Trans., part 1, Communications and Electronics, 72 (1953), November, 593-599. 11. Гольденберг Л.М. Цифровые устройства на интегральных схемах в технике связи / Гольденберг Л.М., Бутыльский Ю.Т., Поляк М.Н. -М.: Связь. 1979. -232с.
Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 4294; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |