数字电路异步与寄存器.ppt

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这样,在存数指令的作用下,将输入信号的数码DI存入到D触发器中。 这样寄存器只用来存放数码,一般仅具有接收数码,保持并清除原有数码等功能,电路结构和工作原理都比较简单。 一个多位的数码寄存器,可以看作是多个触发器的并行使用。 移位寄存器的逻辑功能: 既能寄存数码,又能在时钟脉冲的作用下使数码向高位或向低位移动 移位寄存器的应用 A 、 串行转换成并行 (5单位信息的串—并转换电路) 组成:由两部分: 5位右移移位寄存器, 5个与门组成的并行读出电路. 5单位信息:是由5位二进制数码组成一个信 息的代码。 并行读出脉冲必须在经过5个移存脉冲后出 现,并且和移存脉冲出现的时间错开。 74LS194的功能表 按移存规律构成的任意模值计数分频器称为移存型计数器。常用的移存型计数器有 环形计数器和扭环计数器。 移位寄存器构成的同步移位计数器 1. 环形计数器 移位寄存器构成的移位计数器 1. 环形计数器 2.扭环形计数器 为了增加有效计数状态,扩大计数器的模,可用扭环形计数器。 移位寄存器构成的移位计数器 3.移位计数器的设计 移位计数器必定存在非工作循环 例6-12:应用4位移位寄存器74195 , 实现模12同步计数。 本章小结 本章重点难点    ④第1个CP时:  DI6      2       DI5      3       DI4      4       DI3      5       DI2      6       DI1      7       DI0  串出数据 (Q3) ⑤ 当第7个CP脉冲到达后,片Ⅱ的 Q2=0,Q3=DI0,片Ⅰ,Ⅱ的 其余 输入端均为1,门G1的输入全为 1,使SH/LD= 0 。     标志着这一组7位并行输入数据转换结 束。同时在下一时钟CP作用下,执行下一组 7位数据的并行置入,进行下一组并行数据的 并—串转换。 × × × × × × × 0 0 1 8 L × × × × 0 × 0 1 1 7 H × × × × 1 × 0 1 1 6 0 × × × × × 0 1 0 1 5 1 × × × × × 1 1 0 1 4 D0 D1 D2 D3 D0 D1 D2 D3 × × 1 1 1 3 × × × × 非上升沿 × × × × 1 2 0 0 0 0 × × × × × × × × × 0 1 D0 D1 D2 D3 右移DSR 左移DSL MB MA Q0 Q1 Q2 Q3 并行输入 时钟脉冲CP 串行输入 控制信号 输 出 输 入 清零 RD 序号 异步清零 同步置数 低位向高位移动(右移) 高位向低位移动(左移) 保持 用集成移位寄存器实现任意模值 的计数分频 环形计数器的特点: 电路简单,N位移位寄存器可以计N个数,实现模N计数器。状态为1的输出端的序号等于计数脉冲的个数,通常不需要译码电路。 3 Q 0 0001 Q 0010 Q 1 Q 0100 2 1000 1、环形计数器 例1:用CT1195构成M=4 的环形计数器。 态序表 Q3   Q2   Q1   Q0 0    0   0   1 0   0    1    0 0   1 0   0 1 0   0   0    3 Q 0 0001 Q 0010 Q 1 Q 0100 2 1000 0011 0110 1100 1001 0111 1110 1101 1011 1010 0000 1111 0101 1、 环形计数器 1.电路除了有效计数循环外,还有五个无效循环; 2.不能自启动; 3. 工作时首先在SH/LD加启动信号进行预置. 1、 环形计数器 1. 连接方法: ——将移位寄存器的最后一级输出Q反馈到第一级的J、K输入端; 2. 判断触发器个数n : ——计数器的模为M=n(n为所需移位寄存器的位数) 一般来说,N位移位寄存器可以组成模2N的扭环形计数器,只需将末级输出反相后,

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