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8.1 引言 1. 模拟信号 数字电路的特点 8.2 基本门电路 门电路的基本概念: 8.2.1 与门电路 二极管与门电路 8.2.2. 或门电路 8.2.3. 非门电路 非门电路 (1)基本律 8.4.3 逻辑函数的化简 例题 P368 例5-2用逻辑代数化简下列逻辑式 例5-3用逻辑代数化简图5-36(a)所示的逻辑电路 8.5 组合逻辑电路 8.5.1 组合逻辑电路的分析 8.5.2 组合逻辑电路的设计 8.6.1 加法器 加法器 半加器 全加器 8.6.2 编码器 8.6.3 译码器 显示器 第9章 触发器和时序逻辑电路 9.1 双稳态触发器 9.1.1 基本R-S 触发器 9.1.3 主从JK触发器 9.1.5 触发器逻辑功能的转换 9.2 时序逻辑电路分析 9.3.2 移位寄存器(串行输入、串行或并行输出) 9.4 计数器 9.4.1 二进制计数器 四位二进制同步加法计数器级间连接的逻辑关系 例:分析图示逻辑电路的逻辑功能,说明其用处。 设初始状态为“000”。 2.列写状态转换表,分析其状态转换过程 9.4.2 十进制计数器 B A Q Q SD RD C D E F CP D 2.逻辑功能 0 1 (1)D = 1 0 触发器状态不变 1 当CP= 0时 1 1 1 当CP= 1时 0 1 1 0 触发器置“1” 封锁 在CP= 1期间,触发器保持“1”不变 封锁 D触发器状态表 D Qn+1 0 1 0 1 上升沿触 发翻转 逻辑符号 D CP Q Q RD SD CP上升沿前接收信号,上降沿时触发器翻转,( 其Q的状态与D状态一致;但Q的状态总比D的状态变化晚一步,即Qn+1 =Dn;上升沿后输入 D不再起作用,触发器状态保持。 即(不会空翻) 结论: 例:D 触发器工作波形图 CP D Q 上升沿触发翻转 1. 将JK触发器转换为 D 触发器 当J=D,K=D时,两触发器状态相同 D触发器状态表 D Qn+1 0 1 0 1 J K Qn+1 0 0 Qn 0 1 0 1 0 1 1 1 Qn JK触发器状态表 D 1 CP Q J K SD RD Q 仍为下降沿 触发翻转 2. 将JK触发器转换为 T 触发器 SD T CP Q J K RD Q T触发器状态表 T Qn+1 0 1 Qn Qn (保持功能) (计数功能) J K Qn+1 0 0 Qn 0 1 0 1 0 1 1 1 Qn JK触发器状态表 当J=K时,两触发器状态相同 3. 将 D 触发器转换为 T′触发器 触发器仅具有计数功能 即要求来一个CP, 触发器就翻转一次。 CP Q D=Q D触发器状态表 D Qn+1 0 1 0 1 CP Q Q D 电路的输出状态不仅取决于当时的输入信号,而且与电路原来的状态有关,当输入信号消失后,电路状态仍维持不变。这种具有存贮记忆功能的电路称为时序逻辑电路。 时序逻辑电路的特点: 上述介绍双稳态触发器,它是构成时序电路的基本逻辑单元。 寄存器是数字系统常用的逻辑部件,它用来存放数码或指令等。它由触发器和门电路组成。一个触发器只能存放一位二进制数,存放 n 位二进制时,要 n个触发器。 9.3 寄存器 1 0 0 0 1 1 1 1 RD SD RD SD RD SD RD SD 1 0 清零 0 1 1 1 写入指令 Q0 Q1 Q2 Q3 读出指令 0 1 1 1 并行输出方式 Q Q Q Q 0 0 0 0 状态保持不变 1 1 0 1 9.3.1 并行寄存器 不仅能寄存数码,还有移位的功能。 所谓移位,就是每来一个移位脉冲,寄存器中所寄存的数据就向左或向右顺序移动一位。 按移位方式分类 单向移位寄存器 双向移位寄存器 寄存器分类 并行输入/并行输出 串行输入/并行输出 并行输入/串行输出 串行输入/串行输出 F3 F2 F1 F0 d0 d1 d2 d3 Q0 Q1 Q2 Q3 F3 F2 F1 F0 d Q0 Q1 Q2 Q3 F3 F2 F1 F0
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