[工学]计算机组成原理补-数字逻辑2.ppt

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[工学]计算机组成原理补-数字逻辑2

(4)逻辑符号 (4)逻辑符号 (4)逻辑符号 ? 计数器在数字系统中应用十分广泛,是一种具有记忆功能的电路,用以累计输入脉冲的个数、实现计数操作功能,通常用触发器构成各种形式的计数器。 1.? 按进位方式分 (1)同步计数器:有一个公共时钟脉冲,各个触发器的状态转换是在该公共输入计数脉冲作用下同时发生的,即各个触发器状态的翻转与输入脉冲同步。 (2)异步计数器:没有公共时钟脉冲,输入计数脉冲只作用于某些触发器的CP端,而其它触发器的翻转是靠低位的进位信号。因此,组成计数器的各个触发器的状态变化不是同时发生的。 2.按进位制分 (1)二进制计数器:按二进制数运算规律进行计数的电路称作二进制计数器。 (2)十进制计数器:按十进制数运算规律进行计数的电路称作十进制计数器。 (3)任意进制计数器:二进制计数器和十进制计数器之外的其它进制计数器统称为任意进制计数器。如三进制计数器、六进制计数器等。 3.按逻辑功能分 (1)递增计数器:随着计数脉冲的输入,计数器的数是递增的,则为递增计数器。 (2)递减计数器:随着计数脉冲的输入,计数器的数是递减的,则为递减计数器。 (3)可逆计数器:随着计数脉冲的输入,计数器的数是可增可减的则为可逆计数器。 功能表 进位方程: C = Q3Q2Q1Q0 · ET 同步预置 异步置0 1)异步清除:当R=0,输出“0000”状态,与CP无关。 2)同步预置:当R=1,LD=0,在CP上升沿时,输出 端反映输入数据的状态。 3)保持:当R=LD=1时,各触发器均处于保持状态。 4)计数:当LD = R =EP=ET = 1时,按二进制自然码 计数。 若初态为0000,15个CP后,输出为 “1111”,进位RCO = TQAQBQCQD =1。第16个 CP作用后,输出恢复到0000状态,RCO = 0。 (2) 功能 数据选择器 ? 数据选择器(MUX)功能: ① 从多路输入中选择一个送往输出端 ② 选择哪一路输入传送到输出端由当时的 控制信号决定; ③ 用途:实现多通道的数据传送。 MUX …... …… 2n个输入 n个选择输入 输出 + ST A1 A0 F a0 a1 a2 a3 四选一 ST A1 A0 F 1 × × 0 0 0 0 a0 0 0 1 a1 0 1 0 a2 0 1 1 a3 真值表 F=ST(a0 A1 A0 + a1 A1 A0 + a2 A1 A0 + a3A1 A0 ) 2、真值表 3、逻辑功能: 4 选1数据选择器 D0 D1 D3 A1 Y A0 D2 S S1 A1 A0 Y 1 1 0 0 0 0 × 0 0 1 1 1 0 1 × 0 0 D0 D1 D2 D3 4、74LS153为双4选1,相当于“双刀四掷”开关, 地址端A1、A0公用, 使能端、数据端、输出端独立。 ① 也称多路分配器,是一路输入、多路输出的组合逻辑器件; ② 一路输入信号传送到哪一路输出端由当时的控制信号决定; 2.3.4 数据分配器(DEMUX) ? 数据分配器功能: 与数据选择器的用途相反,它们配合使用,实现多通道的数据传送; ? 数据分配器用途: ST A1 A0 f0 a f1 f2 f3 1:4 数据分配器 ST A1 A0 f0 f1 f2 f3 1 × × 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 1 0 a 0 0 0 1 0 0 0 a 0 0 1 1 0 0 0 a 真值表 数据分配器 例:双1:4线数据分配器 74XX155 ◎什么是时序逻辑 ◎锁存器(Latch) ◎触发器(Flip Flop) ◎寄存器(Register) ◎计数器(Counter) 组合电路是:电路某一时刻的输出(Z1,…,Zm)仅仅决定于该时刻的输入(x1,…,xn),与以前各时刻的输入无关。 时序电路是:电路某一时刻的输出(Z1,…,Zm)不仅决定于该时刻的输入(x1,…,xn),还与前一时刻的状态 (y1,…,ys) 有关。前一时刻的状态就是存储电路的输出。 3.1 输出方程 驱动方程 状态方程 Y(tn)=F[X(tn),Q(tn)] Z(tn)=G[X(tn),Q(tn)] Qn+1 (tn+1) =H[Z(tn),Qn(t

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