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DQ0Q1Q2 数据右移一位 * 数据右移一位 Q1Q2Q3D * 2.逻辑功能 CT40194集成移位寄存器的逻辑功能如表5-4所示。 * 3.工作方式 (1)并入-并出方式 (2)并入-串出方式 (3)串入-并出方式 (4)串入-串出方式 * 4.应用举例 移位寄存器应用很广,现举一个作环形计数器的例子。 把移位寄存器的输出反馈到它的串行输入端,就可以进行循环移位,如图5-15所示。 * 注:计数时一定要先清零! 图5-15 环形计数器 * 5.4 计数器 计数器功能: 统计输入脉冲的个数。 计数器除了直接用于计数外,还可以用于定时器、分频器、程序控制器、信号发生器等多种数字设备中. 计数器分类: 按计数器中的触发器是否同时翻转分类: 同步计数器; 异步计数器 按计数器中数字的编码方式分类: 二进制计数器;非二进制计数器。 * 5.4.1 同步二进制计数器 同步二进制计数器是同步时序逻辑电路,因此它采用的分析方法与步骤和同步时序电路分析相同 【例5.4】分析图5-16的同步三位二进制计数器 图5-16 同步三位二进制计数器 * 分析步骤: 1.写输入方程; 2.写状态表,如表5-6所示; 3. 逻辑功能判断 该电路实现的是模为8的加1递增计数器。 * 表5-6 例5.4状态表 * * 图5-17 例5.4波形 图 【例5.5】电路如图5-18所示,图中的三个触发器是主从型JK触发器。设触发器的初态均为“1”,CP脉冲同时加入到三个触发器的CP端。试分析前八个脉冲期间各触发器状态的变化,并判断此电路能完成的功能。 * 图 5-18 例5.5题图 * 4. 熟悉中规模集成寄存器的使用,根据功能表分析寄存器的工作原理和应用电路设计与扩展。 5.1 概述 时序逻辑电路由组合逻辑电路和触发器构成,它是组成数字系统的重要逻辑电路,如电子计算机中的寄存器、计数器和存储器等都属于时序逻辑电路。它们是如何工作的,有何特点,如何利用市售的时序逻辑部件设计时序逻辑电路。 时序电路又分为同步时序和异步时序两类时序逻辑电路。 * 5.1.1 时序逻辑电路的结构 时序逻辑电路是由组合逻辑电路和存储电路(触发器)构成的,时序逻辑电路的结构如图5-1 (b)所示. 图5-1 组合电路与时序电路组成方框图 * 图5-2是一个简单的时序逻辑电路。 图5-2 时序逻辑电路图 * 时序逻辑电路有如下特点: (1)时序逻辑电路不仅包含组合逻辑电路,而且还含有存储元件(触发器),具有记忆功能; (2)组合逻辑电路至少有一个输出反馈到存储电路的输入端(在图5-2中,非门的输出反馈到JK触发器的输入端),存储电路的状态至少有一个作为组合电路的输入(在图5-2中,触发器的输入Q是与门电路的一个输入端),与其它输入信号共同决定电路的输出。 * 5.1.2 时序电路的分类 时序逻辑电路可以从不同的角度进行分类: (1)按时钟脉冲CP的加入时刻分类 图5-3 同步、异步时序电路 * (2)按输出变量与输入变量的关系分类 按输出变量与输入变量的依从关系来分, 又可分为米里(Mealy)型和莫尔(Moore)型两类,两种电路的区别仅在于有无外输入变量X而已。 莫尔(Moore)型时序电路 * 米里(Mealy)型 * (3)按输入变量的类型分类 脉冲控制型: 输入信号是脉冲,则称为脉冲控制型时序逻辑电路。 电位控制型: 输入信号是电位,则称为电位控制型时序逻辑电路。 * 5.2 时序逻辑电路分析 5.2.1 描述时序逻辑电路的方法 主要有4种方法:状态方程、波形图、状态表和状态图等。 5.2.2 时序逻辑电路分析步骤 时序逻辑电路分析一般按如下步骤进行: (1)根据电路图判定是何种类型的电路; (2)逐级写出触发器的输入方程; (3)将输入方程代入到特征方程得到触发器的状态方程。 (4)求状态表和状态图;(5)判断电路的逻辑功能。 * 5.2.2 同步时序逻辑分析举例 【例5.1】试分析图5-4所示的时序电路的逻辑功能。 图5-4 例5.1图 解:由图可见,电路没有外输入信号,输出与输入没有关系,所以该电路为莫尔(Moore)型电路;三个触发器同时接收触发脉冲,因此,该电路为同步时序电路。 * 分析过程: (1)写出各触发器输入方程 (2)写各触发器输出状态方程 根据JK触发器的特性方程: 将各触发器的输入方程代入到特性方程中,
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