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2.2.4 常用时序逻辑电路 1. 锁存器 2.2.4 常用时序逻辑电路 2. 寄存器 由若干个正沿D触发器构成的一次能存储多位二进制代码的时序逻辑电路,叫做寄存器,也称为数据触发器。8位寄存器74HC374/74HC574(图中只画出了4位)的逻辑图如图2.24所示。 2.2.4 常用时序逻辑电路 2. 寄存器 2.2.4 常用时序逻辑电路 2. 寄存器 2.2.4 常用时序逻辑电路 2. 寄存器 寄存器的工作特点为时钟信号有效滞后于数据信号有效,这就意味着数据信号先建立,时钟信号后建立,在CP上升沿时刻打入到触发器。 寄存器时计算机系统或其他数字系统中使用最多的时序逻辑构件,可以说是无处不在,无处不有。它用来保存一个字,这个字一般由n位二进制码组成。 2.2.4 常用时序逻辑电路 2. 寄存器 2.2.1常用的逻辑门电路 高速CMOS74HC逻辑系列集成电路具有功耗低、宽工作电压、强抗干扰特性,是单片机外围通用集成电路的首选系列。常用的逻辑门基本上都有相应的HC型号。表2.10所示为单片机系统中常用HC型号的逻辑门电路。随着单片机内部功能的不断增强和硬件软件化,外部所用的逻辑门电路将越来越少. 2.2.1常用的逻辑门电路 高速CMOS74HC逻辑系列集成电路具有功耗低、宽工作电压、强抗干扰特性,是单片机外围通用集成电路的首选系列。常用的逻辑门基本上都有相应的HC型号。表2.10所示为单片机系统中常用HC型号的逻辑门电路。随着单片机内部功能的不断增强和硬件软件化,外部所用的逻辑门电路将越来越少. 2.2.1常用的逻辑门电路 8.门电路的国际符号与国际常用符号 2.2 集电极开路门输出电路 TTL门电路中,因为输出级采用了推拉电路,无论输出高电平还是低电平,它的输出电阻都很低,从而有效的降低了输出级的静态功耗并提高了驱动负载的能力。这种形式的电路称为推拉(Push-pull)电路或图腾柱(Totem-pole)输出电路。 2.2 集电极开路门输出电路 TTL门电路中,因为输出级采用了推拉电路,无论输出高电平还是低电平,它的输出电阻都很低,从而有效的降低了输出级的静态功耗并提高了驱动负载的能力。这种形式的电路称为推拉(Push-pull)电路或图腾柱(Totem-pole)输出电路。 但推拉式输出结构有其局限性:首先,它们的输出端不能并联使用,因为若一个们输出高电平而另一个门输出低电平,则并联后将有很大的负载电流同时流过这两个门的输出级,可能使门损坏;其次,无法满足不同输出高低电平的需要;第三,不能满足驱动较大电流、较高电压的负载的要求。 2.2 集电极开路门输出电路 TTL门电路中,因为输出级采用了推拉电路,无论输出高电平还是低电平,它的输出电阻都很低,从而有效的降低了输出级的静态功耗并提高了驱动负载的能力。这种形式的电路称为推拉(Push-pull)电路或图腾柱(Totem-pole)输出电路。 但推拉式输出结构有其局限性:首先,它们的输出端不能并联使用,因为若一个们输出高电平而另一个门输出低电平,则并联后将有很大的负载电流同时流过这两个门的输出级,可能使门损坏;其次,无法满足不同输出高低电平的需要;第三,不能满足驱动较大电流、较高电压的负载的要求。 2.2 集电极开路门输出电路 克服上述局限的方法就是,门电路的输出级采用集电极开路的三极管结构,制成集电极开路门电路(OC门,Open Collector)。OC与非门的逻辑符号如图2.10所示。 2.2 集电极开路门输出电路 由于OC们的输出端是开路的,即悬空的,故OC门在应用时输出端需要外接一个上拉负载电阻到电源。通过选择合适的电阻和电源电压,既可以保证输出的高、低电平合乎要求,又可使输出端三极管的负载电流不会过大。 OC门在单片机系统中主要有两个作用:线与和作为驱动器。几个OC门的输出端连在一起,输出可以实现与的功能(F=F1F2…Fn),简称线与,如图2.11所示。 2.2 集电极开路门输出电路 OC门在单片机系统中,还常常作为控制执行机构。利用OC门可以控制一些较大电流的执行机构,用OC门和晶体管控制电动机的电路如图2.12所示 2.2 集电极开路门输出电路 此外,还可以利用OC们直接驱动发光二极管和指示灯现实器件,电路如图2.13所示。 2.2.1常用的逻辑门电路 2.2.3 常用组合逻辑电路 1. 编码器(ENC) 在逻辑电路中用二进制表示事物的状态或数,简称代码. 为了区分一系列不同的事物,通常将其中的每个事物用一个二值代码表示。设计者规定用什么形式的代码表示事物或数,成为编码。 一般来说,编码只是将每一个事件或数用特设的符号表示,不需要有特殊的规则。实现编码的组合逻辑电路称为编码器。 目前,经常使用的编码器有普通编码器和优先编码器两大类。 1. 编
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