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数字逻辑 详解课件.ppt
第6章 时序逻辑电路 概述 时序逻辑电路的分析方法 时序逻辑电路的设计方法 常用时序逻辑电路 时序逻辑电路概述 时序逻辑电路 任一时刻的输出信号不仅取决于当时的输入信号,而且还取决于电路的原来状态。 时序逻辑电路的结构特点 包含组合电路和存储电路两个部分。 存储电路的输出状态必须反馈到组合电路的输入端, 与输入信号共同决定组合电路的输出。 时序逻辑电路概述 时序逻辑电路描述方法 时序电路的逻辑功能可用逻辑表达式、状态表、逻辑图、状态图、时序图和卡诺图等6种方式表示,这些表示方法在本质上是相同的,可以互相转换。 时序逻辑电路逻辑表达式的三种形式 输出方程:描述电路输出的逻辑函数式。 驱动方程:电路中各个触发器输入信号的逻辑函数式。 状态方程:将触发器输入信号的逻辑函数式代入触发器特性方程 得到的逻辑函数式。 时序逻辑电路概述 时序逻辑电路的分类(按触发器的动作特点) 同步时序逻辑电路:触发器状态变化在同一时钟信号操作下同时发生。 异步时序逻辑电路:触发器状态的变化不是同时发生。 时序逻辑电路的分类(按输出信号的特点) 米利型电路:输出信号由存储电路的初态和输入变量共同决定。 穆尔型电路:输出信号仅由存储电路的初态决定。 时序机 用输入信号和电路状态(状态变量)的逻辑函数去描述时序电路逻辑功能的方法。 时序逻辑电路的分析方法(同步电路) 时序电路的分析步骤 分析逻辑电路图; 写出每个触发器的驱动方程(触发器输入信号的逻辑函数式); 将驱动方程代入相应触发器的特性方程,得出整个时序电路 的状态方程组; 根据逻辑图,写出电路输出方程。 通过上述分析得到的方程组能够表达出电路功能。 为了更进一步描述电路的逻辑功能,还可以列出电路的状态转换表、状态转换图和时序图等来体现时序电路状态转换的全部过程。 同步时序逻辑电路分析 例题 分析下图所示电路 列出状态转换表 画出状态转换图 同步时序逻辑电路分析 输出方程 异步时序逻辑电路 特点 电路状态发生转换时,电路中各触发器不一定同时具有控制其动作的时钟信号。 与同步电路比较,分析方法略显复杂。 电路分析要领 得到有效时钟信号的触发器状态发生转换,利用特性方程计算次态; 无有效时钟信号的触发器保持原状态。 分析电路时,注意时钟电路的控制情况。 电路功能 由状态图可以看出,在时钟脉冲CP的作用下,电路的8个状态按递减规律循环变化,即: 000→111→110→101→100→011→010→001→000→… 电路具有递减计数功能,是一个3位二进制异步减法计数器。 常用时序逻辑电路 寄存器和移位寄存器 计数器 同步计数器 异步计数器 移位寄存器型计数器 顺序脉冲发生器 序列信号发生器 寄存器 寄存器 在数字电路中,用来存放二进制数据或代码(二值代码)的电路称为寄存器。 寄存器是由具有存储功能的触发器组合起来构成的。不同结构类型的触发器构成的寄存器逻辑功能一致,但动作特点有所不同。 一个触发器可以存储1位二进制代码,存放n位二进制代码的寄存器,需用n个触发器来构成。 多位寄存器电路中,一般接收数据时,各个数据位同时输入代码,在输出数据时,各个触发器中的数据也同时出现在输出端,这种输入输出方式称为并行输入、并行输出。 为了增加使用的灵活性,成品寄存器电路中具有附加电路,如:置位、复位、三态控制和保持功能等。 寄存器(单拍工作方式) 寄存器(双拍工作方式) 移位寄存器 基本寄存器只能并行送入数据,需要时也只能并行输出。 移位寄存器中的数据可以在移位脉冲作用下依次逐位右移或左移。 数据可以并行输入、并行输出; 数据可以串行输入、串行输出; 数据可以并行输入、串行输出; 数据可以串行输入、并行输出。 方式灵活,用途广泛。 单向移位寄存器 双向移位寄存器 集成双向移位寄存器74LS194 计数器 定义 在数字电路中,能够记忆输入脉冲个数的电路称为计数器。 作用 对时钟脉冲计数;分频、定时;产生节拍脉冲和脉冲序列。 分类 根据触发器翻转情况: 同步计数器和异步计数器。 根据计数过程数字增减情况:加法器、减法器、可逆计数器。 根据计数过程数字的编码方式分类: 二进制计数器、二 - 十进制计数器、循环码计数器。 计数数码为1和0,每次有效计数动作加1或减1。 二进制同步计数器 (加法器) 加法器 根据二进制加法规则,一个多位二进制数加1,若第i位以下各位都为1,则第i位及以下各位均改变状态。 参照上述规则,设计计数器电路。 触发器单元电路的选择 二进制同步计数器 (加法器) 利用T触发器设计计数器,则第i位的输入端应满足: 二进制同步计数器 (
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