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教学目的和要求 通过本章的学习,使大家了解触发器、寄存器的工作原理,了解总线结构,了解存储器结构及其工作原理。 本章学习一些典型电路,为学习计算机原理奠定基础。 常见的基本电路部件:算术逻辑单元(Arithmatic Logical Unit, ALU)、触发器(Trigger)、寄存器(Register)、存储器(Memory)、总线结构以及“控制字”的概念。 了解内容:基本电路部件内部结构及其工作 原理。 2.1 算术逻辑单元(ALU) ALU是进行二进制数四则运算、布尔代数的逻辑运算部件。其符号如图2-1所示. 2.2 触发器(Trigger) 触发器是记忆装置的基本单元,可以用触发器组成寄存器,也可用触发器组成存储器。 本节将介绍的触发器有:RS、D和JK 触发器。着重了解各类触发器的特点及不同点。 2.2.1 RS触发器 RS触发器可以用两个与非门组成,如图2-2所示。图2-3是 RS触发器的符号. 2.2.2 D触发器 D触发器只有一个输入端,其原理如图2-5所示. 在正半周前沿,才有可能使触发器翻转。触发器电路如图所示。 触发器的符号图2-9所示. 2.2.3 JK触发器 JK触发器是组成计数器的理想记忆元件,JK触发器的电路原理如图所示。 2.3 寄存器R 寄存器是由触发器组成的。有许多寄存器,因其作用不同,给了其不同名字。常见的器有: 缓冲R:用于暂存数据 移位R:寄存器中的数据能够向左或向右移。 计数器:能够累计时钟脉冲数。 累加器A:在计算机中,使用最多的一个寄存器。 下面分别介绍这些寄存器的工作原理。 2.3.1 缓冲R(Buffer Register ) 图是一个4位缓冲寄存器的电路原理图。 可控缓冲寄存器是在缓冲寄存器的基础上,在输入端增加了一个“装入门L” ,其电路图如图所示。 2.3.2 移位R (Shifting Register) 移位寄存器能将输入的数据在其内部逐位向左或向右移动,移位寄存器原理图如图所示。 2.3.3 计数器(Counter) 计数器的特点是能把贮存在其中的数字加1。计数器的种类有很多:如,行波计数器、同步计数器、环形计数器和程序计数器等。 (1)行波计数器(Travelling Wave Counter) 行波计数器电路原理图如图所示。 (2)环形计数器 (Ring Counter) 特点:任一时刻,计数器的输出,只有一位为高电平,其余各位都为低。环形计数器主要用来发出顺序控制信号,环形计数器原理图如下所示。 (3)程序R (Program Counter) 程序计数器是一个可预置数行波计数。程序计数器的符号如图所示。 COUNT为计数端,LOAD为置数端, 2.4三态输电路 三态门广泛应用于计算机内部总线结构中。利用三态门,多个不同的单元的信息可以用一条传输线分时进行传输。三态输出电路如图所示。 三态门符号如下图所示。 2.5 总线结构 通过总线结构示意图,来说明不同单元之间的信息的交换过程。请看下图总线结构原理图。 第四节 存储器 存储器由寄存器组成,每个存储单元相当于一个缓冲寄存器。 每个存储单元由若干位(BIT)组成,8位存储单元称为一个字节(BYTE),16位存储单元称为一个字(WORD)。 一个存储器可以存放很多数据,每个存储单元都有一个固定地址。 例如,一个8×4存储器如图所示,其中“8”表示该存储器的容量,即该存储器有8个存储单元。“4”表示每个存储单元能存储4位二进制代码。 存储器的通用表示方法:M× N 例如: 256 ×8、1K×4、64K ×8,等。 存储器分为两大类:只读存储器ROM)和随机存取存储器RAM(random access memory)。 随机存储器 RAM(random access memory) RAM称读写存储器,RAM的每一个存储单元相当于一个可控缓冲器。 1、RAM的材料 用磁芯作为记忆元件,防止掉电失去记忆能力,体积较大。 用集成电路制成的记忆元件,容量大,体积小,但掉电失去记忆。 只读存储器 ROM(read only memory ) ROM用来存储程序数据。一旦程序数据写入之后,不能改变。下图是4*2ROM内部电路原理图。 可擦除的可编程的只读存储器EPROM EPROM 芯片顶部开有一个圆形的石英窗口,用于紫外线透过、以擦除芯片中保存的信息 使用专门的编程器(烧写器) 对EPROM芯片进行编程 编程后,应贴上不透光的封条 出厂时,每个基本存储单元存储的
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