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2. 同步十进制计数器 ①加法计数器 基本原理:在四位二进制计数器基础上修改,当计到1001时,则下一个CLK电路状态回到0000。 能自启动 器件实例:74 160 工作状态 X 0 X X X 置 0(异步) 1 0 X X 预置数(同步) X 1 1 0 1 保持(包括C) X 1 1 X 0 保持(C=0) 1 1 1 1 计数 ②减法计数器 基本原理:对二进制减法计数器进行修改,在0000时减“1”后跳变为1001,然后按二进制减法计数就行了。 能自启动 ③十进制可逆计数器 基本原理一致,电路只用到0000~1001的十个状态 实例器件 单时钟:74190,168 双时钟:74192 二. 异步计数器 1. 二进制计数器 ①异步二进制加法计数器 在末位+1时,从低位到高位逐位进位方式工作。 原则:每1位从“1”变“0”时,向高位发出进位,使高位翻转 ②异步二进制减法计数器 在末位-1时,从低位到高位逐位借位方式工作。 原则:每1位从“0”变“1”时,向高位发出进位,使高位翻转 2、异步十进制加法计数器 原理: 在4位二进制异步加法计数器上修改而成, 要跳过 1010 ~ 1111这六个状态 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J=0 J=1 J=0 J=K=1 J=1 J=0 器件实例:二-五-十进制异步计数器74LS290 三、任意进制计数器的构成方法用已有的N进制芯片,组成M进制计数器,是常用的方法。 N进制 M进制 1. N M 原理:计数循环过程中设法跳过N-M个状态。 具体方法:置零法 置数法 例:将十进制的74160接成六进制计数器 异步置零法 工作状态 X 0 X X X 置 0(异步) 1 0 X X 预置数(同步) X 1 1 0 1 保持(包括C) X 1 1 X 0 保持(C=0) 1 1 1 1 计数 例:将十进制的74160接成六进制计数器 异步置零法 置数法 (a)置入0000 (b)置入1001 高教出版社 《数字电子技术基础》第五版 《数字电子技术基础》(第五版)教学课件清华大学 阎石 王红 联系地址:清华大学 自动化系 邮政编码:100084 电子信箱:wang_hong@tsinghua.edu.cn 联系电话:(010第六章 时序逻辑电路 6.1 概述 一、时序逻辑电路的特点 功能上:任一时刻的输出不仅取决于该时刻的输入,还与电路原来的状态有关。 例:串行加法器,两个多位数从低位到高位逐位相加 2. 电路结构上 ①包含存储电路和组合电路 ②存储器状态和输入变量共同决定输出 二、时序电路的一般结构形式与功能描述方法 可以用三个方程组来描述: 三、时序电路的分类 1. 同步时序电路与异步时序电路 同步:存储电路中所有触发器的时钟使用统一的clk,状态变化发生在同一时刻 异步:没有统一的clk,触发器状态的变化有先有后 2. Mealy型和Moore型 Mealy型: Moore型: 6.2 时序电路的分析方法 6.2.1 同步时序电路的分析方法 分析:找出给定时序电路的逻辑功能 即找出在输入和CLK作用下,电路的次态和输出。 一般步骤: ①从给定电路写出存储电路中每个触发器的驱动方程 (输入的逻辑式),得到整个电路的驱动方程。 ②将驱动方程代入触发器的特性方程,得到状态方程。 ③从给定电路写出输出方程。 例: TTL电路 6.2.2 时序电路的状态转换表、状态转换图、状态机流程图和时序图 一、状态转换表 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 3 0 1 1 0 4 1 0 0 0 5 1 0 1 0 6 1 1 0 1 7 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 二、状态转换图 三、状态机流程图(State Machine Chart) 四、时序图 例: (4)列状态转换表: (5)状态转换图 00 01 10 11 0 01/0 10/0 11/0 00/1 1 11/1 00/0 01/0 10/0 *6.2.3 异步时序逻辑电路的分析方法 各触发器的时钟不同时发生 例: TTL电路 6.3 若干常用的时序逻辑电路 6.3.
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