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* 数据选择器 * 乘积项数据选择器(2选1) 输出数据选择器(2选1) 三态数据选择器(4选1) 反馈数据选择器(4选1) 4个数据选择器:用不同的控制字实现不同的输出电路结构形式 * 乘积项数据选择器:根据AC0和AC1(n)决定与逻辑阵列的第一乘积项是否作为或门的一个输入端。只有在G1的输出为1时,第一乘积项是或门的一个输入端。 乘积项数据选择器(2选1) * OMUX:根据AC0和AC1(n)决定OLMC是组合输出还是寄存器输出模式 输出数据选择器(2选1)——OMUX * 三态数据选择器(4选1) 三态数据选择器受AC0和AC1(n)的控制,用于选择输出三态缓冲器的选通信号。可分别选择VCC、地、OE和第一乘积项。 工作 AC0 AC1(n) TX(输出) 0 1 地电平 0 0 VCC 1 0 OE 1 1 第一乘积项 工作 高阻 OE=1,工作 OE=0,高阻 1,工作 0,高阻 三态缓冲器 的工作状态 * FMUX: 根据AC0和AC1(n)的不同编码,使反向传输的电信号也对应不同。 反馈数据选择器(4选1)——OMUX * 功 能 组合 SYN AC0 AC1(n) XOR(n) 输出相位 备 注 专用输入 1 0 1 — — 1,11脚为数据输入端,输出三态门禁止 专用组合输出 1 0 0 0 1 反相 同相 1,11脚为数据输入端,组合输出,三态门选通 反馈组合输出 1 1 1 0 1 反相 同相 同上,三态门由第一乘积项选通,反馈取自I/O口 时序电路中的组合输出 0 1 1 0 1 反相 同相 1脚接CP,11脚接OE,该宏单元为组合输出,但至少有一个宏单元为寄存器输出 寄存器输出 0 1 0 0 1 反相 同相 1脚接CP,11接OE * 5. GAL的编程与开发 软件工具 硬件工具 * (2)典型集成电路 内部逻辑图 8位移位寄存器74HC/HCT164 串行输出 清“0”端 串行数据输入端 可利用其中的一个作为串行数据输入的使能端 并行输出 * 2. 多功能双向移位寄存器 多功能移位寄存器工作模式简图 (1)工作原理 高位移向低位----左移 低位移向高位----右移 高位在右 低位在左 * 实现数据保持、右移、左移、并行置入和并行输出的多种功能双向移位寄存器的一种方案(仅以FFm为例): S1S0=00 S1S0=01 左移 S1S0=10 S1S0=11 并入 不变 低位移向高位(右移) * (2)典型集成电路 CMOS 4位双向移位寄存器74HC/HCT194 实现数据选择器的功能 四个SR触发器及四个非门实现了D触发器的功能 * 74HCT194 的功能表 7 D3 D2 D1 D0 DI3* DI2* DI1* DI0* ↑ × × H H H 6 H × × × × ↑ H × L H H 5 L × × × × ↑ L × L H H 4 H × × × × ↑ × H H L H 3 L × × × × ↑ × L H L H 2 × × × × × × × L L H 1 L L L L × × × × × × × × × L DI3 DI2 DI1 DI0 左移DSL 右移DSR S0 S1 行 并行输入 时钟 CP 串行输入 控制信号 清零 输 出 输 入 CP脉冲上升沿之前瞬间DIN的电平 * 计数器的分类 按脉冲输入方式,分为同步和异步计数器 按进位体制,分为二进制、十进制和任意进制计数器 按逻辑功能,分为加法、减法和可逆计数器 概 述 计数器的逻辑功能 计数器的基本功能是对输入时钟脉冲进行计数。它也可用于分频、定时、产生节拍脉冲和脉冲序列及进行数字运算等等。 6.5.2 计 数 器 * 同步计数器 异步计数器 加计数器 减计数器 可逆计数器 二进制计数器 非二进制计数器 十进制计数器 任意进制计数器 加计数器 减计数器 可逆计数器 二进制计数器 非二进制计数器 十进制计数器 任意进制计数器 …… …… * (1) 异步二进制计数器---4位异步二进制加法计数器 ① 工作原理 1、 二进制计数器 * 结论: 计数器的功能:不仅可以计数也可作为分频器。 * 如考虑每个触发器都有1tpd的延时,电路会出现什么问题? 异步计数脉冲的最小周期 Tmin=n tpd。(n为位数) 对于一个n位二进制异步计数器来说,从计数脉冲作用第一个触发器到第n个触发器翻转达到稳定状态,需要经历的时间为n tpd。 为了保证正确地检出计数器的输出状态, * ②典型集成电路 中规模集成电路74HC/HCT393中集成了两个4位异步二进制计数器在 5V、25℃工作条件下,74HC/
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