第六章_1清华.ppt

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例:设计一个能自启动的3位环形计数器。要求它的有效循环状态为100→010 →001 →100 Q1*=Q3 Q2*=Q1 Q1*=Q2 例:设计一个能自启动的3位环形计数器。要求它的有效循环状态为100→010 →001 →100 Q1*=Q1′Q2′ Q2*=Q1 Q3*=Q2 例:设计一个能自启动的3位环形计数器。要求它的有效循环状态为100→010 →001 →100 Q1*=Q1′Q2′ Q2*=Q1 Q3*=Q2 6.4.3 异步时序逻辑电路的设计方法 .5.3 设计一个自动售饮料机的逻辑电路:它的投币口每次只能投入一枚五角或一元的硬币。投入一元五角钱硬币后机器自动给出一杯饮料;投入两元(两枚一元)硬币后,在给出饮料的同时找回一枚五角的硬币。 解:   1.分析:取投入硬币的状态为输入逻辑变量, 一元硬币用A表示,A=1表示投入;A=0表示未投入; 五角硬币用B表示,B=1表示投入;B=0表示未投入; 输出: 饮料和找五角钱为两个输出逻辑变量, Y=1表示给出饮料,Y=0则表示未给出饮; Z=1表示找回一枚五角硬币,Z=0则表示不找。 即AB: 00 01 10 11 表示投入的钱: 0元 0.5元 1元 不允许 2、设置状态 未投币前的状态为 S0 ; 投入0.5元硬币的状态为 S1 ; 投够1元硬币的状态为 S2 ; 投够1.5元硬币,回到 S0状态, 因为给出一杯饮料。 3、列状态转换表 Sn Sn+1 AB S0/00 S1/00 S1/00 S2/00 S2/00 S0/10 00 01 /YZ 10 S2/00 S0/10 S0/11 S0 S1 S2 11 x/xx x/xx x/xx 4、选择触发器 N=2,以状态Q1Q0=00,01,10分别代表状态S0,S1,S2 Sn Sn+1 AB S0/00 S1/00 S1/00 S2/00 S2/00 S0/10 00 01 /YZ 10 S2/00 S0/10 S0/11 S0 S1 S2 11 x/xx x/xx x/xx Q1*=Q1A′B′+Q1′Q0′A+Q0B Q0*=Q1′Q0′B+ Q0A′B′ Y=Q1B+ Q1A+Q0A Z=Q1A 5.4.3 异步时序逻辑电路的设计方法 状态 Q3 Q2 Q1 Q0 Q3* Q2* Q1* Q0* C Clk3 Clk2 Clk1 Clk0 S0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 S1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 S2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 S3 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 S4 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 S5 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 S6 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 S7 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 S8 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 S9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6.6用multisim分析时序逻辑电路 例:分析下图的计数器电路。求电路的时序图.说明这是几进制的计数器。 1. N M 原理:计数循环过程中设法跳过N-M个状态。 具体方法:置零法 置数法 例:将十进制的74160接成六进制计数器 异步置零法 工作状态 X 0 X X X 置 0(异步) 1 0 X X 预置数(同步) X 1 1 0 1 保持(包括C) X 1 1 X 0 保持(C=0) 1 1 1 1 计数 例:将十进制的74160接成六进制计数器 异步置零法 置数法 (a)置入0000 (b)置入1001 2. N M ①M=N1×N2 先用前面的方法分别接成N1和N2两个计数器。 N1和N2间的连接有两种方式: a.并行进位方式:用同一个CLK,低位片的进位输出作为高位片的计数控制信号(如74160的EP和ET) b.串行进位方式:低位片的进位输出作为高位片的CLK,两片始终同时处于计数状态 例:用74160接成一百进制 工作状态 X 0 X X X 置 0(异步) 1 0 X X 预置数(同步) X 1 1 0 1 保持(包括C) X 1 1 X 0 保持(C=0) 1 1 1 1 计数 例:用两片74160接成一百进制计数器 并行进位法 串行进位法 ②M不可分解 采用整体置零和整体置数法: 先用两片接成 M’ M 的计数器 然后再采用置零或置数的方法 例:用74160接成二十九进制 工作状态 X 0 X X X 置 0(异步) 1 0 X X 预置数(同步) X 1 1 0 1 保持(包括C) X 1 1 X

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