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数字电路讲义-第六章详解.ppt

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1.环形计数器 为什么说:移位寄存器也可以构成计数器或分频器→ 分频器是指Q的某位输出在一个循环内只输出1个脉冲 1.环形计数器 1.环形计数器 解决自启动办法: 1.环形计数器 特点:主循环状态比较少 为了防止0000 2.扭环形计数器 2.扭环形计数器 0000→ 2.扭环形计数器 其他状态? 2.扭环形计数器 扭环形计数器也可作为计数器、分频器 2.扭环形计数器 移存型计数器的应用 2.扭环形计数器 如何解决自启动 2.扭环形计数器 解决办法 卡诺图法: 1 1 2.扭环形计数器 解决办法 卡诺图法: 新状态图? 2.扭环形计数器 解决办法 卡诺图法: 其他方法→ 2.扭环形计数器 如何解决自启动 4 9 6 11 想办法 五.序列发生器 (一)、什么是序列发生器 产生序列信号的电路称为序列发生器 五.序列发生器 例6-7 试分析如图时序电路,列出状态表和状态图,说明其功能 五.序列发生器 五.序列发生器 五.序列发生器 方法二:用移存器直接产生序列 五.序列发生器 ●当序列很长时:器件增加、受到干扰易跑飞(会发生不能自启动情况) ●如何用级数不多的移存器,产生循环长度最大的序列来,而 且电路是易于自启动的。 ●研究表明:由异或门组成的反馈网络用于移存器时,所构成 的序列发生器就有这种特性,其构成如图 6-58 所示。由于异 或函数就是模 2 加法运算,故适用叠加原理,所以这类序列发 生器又称为线性序列发生器。 五.序列发生器 对于n位移存器,产生最长的序列—M序列 五.序列发生器 例6-8 试分析如图所示序列发生器 五.序列发生器 序列中1的个数:8个 0的个数:7个 五.序列发生器 五.序列发生器—补充(数字电路逻辑设计,高教,王毓银) (一)什么是序列发生器 (二)设计给定序列信号的产生电路 方法: 1.移存型序列信号发生器 2.计数型序列信号发生器 (二)设计给定序列信号的产生电路 1.移存型序列信号发生器 例:设计产生序列信号11000、11000、……的发生器 解:分析状态,确定触发器个数 状态转换表 (二)、设计给定序列信号的产生电路 D1(Q1n+1)卡诺图为 自启动检查 74LS192波形图 注意 74LS192的仿真 注意进位 是86进制 还是87进制? 七、集成同步BCD码计数器 可设置任意进制计数器 七、集成同步BCD码计数器 七、集成同步BCD码计数器 M=M1M2 看波形图MAXPLUS II (P222) 第六节 移位寄存器(SRG-Shift Register) 实际需求:无线通信 例:设计一个“111”检测器 一、单向移位寄存器 第六节 移位寄存器(SRG-Shift Register) 实际需求:无线通信 移位寄存器从结构上看,是将若干个触发器级联起来 按输入方式分:串行和并行输入 按输出方式分:串行和并行输出 按移位方向分:左移和右移 例:设计一个“111”检测器 第六节 移位寄存器 一、单向移位寄存器 串入并出 特征方程: 一、单向移位寄存器 一、单向移位寄存器 一、单向移位寄存器 右移 左移 移位寄存器特征方程: 右移: 左移: 并、串输入--并、串输出 有误 X 第六节 移位寄存器 二、集成4位通用移位寄存器 单向移位 双向移位 第六节 移位寄存器 二、集成4位通用移位寄存器 二、集成4位通用移位寄存器 二、集成4位通用移位寄存器 二、集成4位通用移位寄存器 移位寄存器的扩展 三、移位寄存器的直接应用 三、移位寄存器的直接应用 并/ 串转换器-74LS166 (串、并入/串出) 并 入 串入 三、移位寄存器的直接应用 并/ 串转换器-74LS166 (串、并入/串出) 三、移位寄存器的直接应用 并/ 串转换器-74LS166 (串、并入/串出) 三、移位寄存器的直接应用 并/ 串转换器-74LS166 (串、并入/串出) 三、移位寄存器的直接应用 串/并转换器——74LS164(串入/ 串、并出) 三、移位寄存器的直接应用 串/并转换器——74LS164(串入/ 串、并出) 串/并转换器——74LS164(串入/ 串、并出) 串/并转换器——74LS164(串入/ 串、并出) 并/ 串转换器-74LS166 (串、并入/串出) 三、移位寄存器的直接应用 三、移位寄存器的直接应用 数据串行传输的发送与接收 四、移存型计数器 1.环形计数器 移位寄存器也可以构成计数器或分频器 1.环形计数器 其他循环→ 0001→ 异步与同步的区别 例6-4 试分析图6-21的计数电路,列出状态转换真值表及转换图,并说明其功能

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