ch5wyf时序逻辑电路.ppt

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ch5wyf时序逻辑电路

RAM容量的扩展 位扩展 将地址线、读/写线和 片选线对应地并联在一起 输入/输出(I/O)分开 使用作为字的各个位线 字扩展 输入/输出(I/O)线并联 要增加的地址线A10~A12 与译码器的输入相连, 译码器的输出分别接至 8片RAM的片选控制端 本节小结:   随机存取存储器(RAM)可以在任意时刻、对任意选中的存储单元进行信息的存入(写入)或取出(读出)操作。与只读存储器ROM相比,RAM最大的优点是存取方便,使用灵活,既能不破坏地读出所存信息,又能随时写入新的内容。其缺点是一旦停电,所存内容便全部丢失。   RAM由存储矩阵、地址译码器、读/写控制电路、输入/输出电路和片选控制电路等组成。实际上RAM是由许许多多的基本寄存器组合起来构成的大规模集成电路。   当单片RAM不能满足存储容量的要求时,可以把若干片RAM联在一起,以扩展存储容量,扩展的方法有位扩展和字扩展两种,在实际应用中,常将两种方法相互结合来达到预期要求。 2.组成序列信号发生器 序列信号——在时钟脉冲作用下产生的一串周期性的二进制信号。 例:用74161及门电路构成序列信号发生器。 其中74161与G1构成了一个模5计数器。 ,因此,这是一个01010序列信号发生器,序列长度P=5。 例2 试用计数器74161和数据选择器设计一列发生器。 解:由于序列长度P=8,故将74161构成模8计数器,并选用数据选择器74151产生所需序列,从而得电路如图6.3.31所示。 本节小结:   计数器是一种应用十分广泛的时序电路,除用于计数、分频外,还广泛用于数字测量、运算和控制,从小型数字仪表,到大型数字电子计算机,几乎无所不在,是任何现代数字系统中不可缺少的组成部分。   计数器可利用触发器和门电路构成。但在实际工作中,主要是利用集成计数器来构成。在用集成计数器构成N进制计数器时,需要利用清零端或置数控制端,让电路跳过某些状态来获得N进制计数器。 基本寄存器 移位寄存器 寄存器的应用 在数字电路中,用来存放二进制数据或代码的电路称为寄存器。 寄存器是由具有存储功能的触发器组合起来构成的。一个触发器可以存储1位二进制代码,存放n位二进制代码的寄存器,需用n个触发器来构成。 按照功能的不同,可将寄存器分为基本寄存器和移位寄存器两大类。基本寄存器只能并行送入数据,需要时也只能并行输出。移位寄存器中的数据可以在移位脉冲作用下依次逐位右移或左移,数据既可以并行输入、并行输出,也可以串行输入、串行输出,还可以并行输入、串行输出,串行输入、并行输出,十分灵活,用途也很广。 5.3 寄存器 5.3.1 基本寄存器 1、单拍工作方式基本寄存器 无论寄存器中原来的内容是什么,只要送数控制时钟脉冲CP上升沿到来,加在并行数据输入端的数据D0~D3,就立即被送入进寄存器中,即有: 2、双拍工作方式基本寄存器 (1)清零。CR=0,异步清零。即有: (2)送数。CR=1时,CP上升沿送数。即有: (3)保持。在CR=1、CP上升沿以外时间,寄存器内容将保持不变。 5.3.2 移位寄存器 1、单向移位寄存器 并行输出 4位右移 移位寄存器 时钟方程: 驱动方程: 状态方程: 并行输出 4位左移 移位寄存器 时钟方程: 驱动方程: 状态方程: 单向移位寄存器具有以下主要特点: (1)单向移位寄存器中的数码,在CP脉冲操作下,可以依次右移或左移。 (2)n位单向移位寄存器可以寄存n位二进制代码。n个CP脉冲即可完成串行输入工作,此后可从Q0~Qn-1端获得并行的n位二进制数码,再用n个CP脉冲又可实现串行输出操作。 (3)若串行输入端状态为0,则n个CP脉冲后,寄存器便被清零。 2、双向移位寄存器 M=0时右移 M=1时左移 3、集成双向移位寄存器74LS194 5.3.3 寄存器的应用 1、环形计数器 结构特点 即将FFn-1的输出Qn-1接到FF0的输入端D0。 工作原理 根据起始状态设置的不同,在输入计数脉冲CP的作用下,环形计数器的有效状态可以循环移位一个1,也可以循环移位一个0。即当连续输入CP脉冲时,环形计数器中各个触发器的Q端或端,将轮流地出现矩形脉冲。 能自启动的4位环形计数器 状态图 由74LS194构成的能自启动的4位环形计数器 时序图 2、扭环形计数器 结构特点 状态图 即将FFn-1的输出Qn-1接到FF0的输入端D0。 能自启动的4位扭环形计数器 本节小结:   寄存器是用来存放二进制数据或代码的电路,是一种基本时序电路。任何现代数字系统都必须把需要处理的数据和代码先寄存起来,以便随时取用。   寄存器分为基本寄存器和移位寄存器两大类。基本寄存器的数据只能并行输入、并行输出。移位寄存器中的

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