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数字电子技术寄存器的分析与应用
寄存器和移位寄存器 寄存器的分析与应用组成结构 逻辑功能具体应用
1 个触发器能存放 1 位二进制数码,因此 N 个触发器可构成 N 位寄存器。各触发器均为 D 功能且并行使用。Q0 Q1 Q2Q3 Q0 Q1 Q2 Q3FF0FF1FF2FF3D0CPC1C1C11D1D1D R R R R D1 D2 D3 C11DCR1D1D1D1D寄存器的分析与应用寄存器:能够暂存数码(指令代码)的数字器件。
下面请看置数演示4 位 寄 存 器Q0 Q1 Q2Q3 Q0 Q1 Q2 Q3FF0FF1FF2FF3D0CPC1C1C11D1D1D R R R R D1 D2 D3 C11DCR1D1D1D1D 由D 触发器构成,因此能锁存输入数据。D0D1 D2D3RRRR1CR CR 为异步清零端,当 CR = 0 时,各触发器均被清零。寄存器工作时,CR 应为高电平。 D0 ~ D3 称为并行数据输入端,当时钟 CP 上升沿到达时,D0 ~ D3 被并行置入到 4 个触发器中,使 Q3 Q2 Q1 Q0 = D3 D2 D1 D0。D0D1 D2D3D0D1 D2D3D0D1 D2D3 在 CR = 1 且CP上升沿未到达时,各触发器的状态不变,即寄存的数码保持不变。 Q0 ~ Q3 是同时输出的,这种输出方式称并行输出。Q0 Q1Q2 Q3寄存器的分析与应用
在控制信号作用下,可实现右移也可实现左移。 双向移位寄 存 器单向移位寄 存 器 左 移寄存器 右 移寄存器 每输入一个移位脉冲,移位寄存器中的数码依次向右移动 1 位。 每输入一个移位脉冲,移位寄存器中的数码依次向左移动 1 位。 移位寄存器:能够用于存放数码,又能在时钟脉冲的作用下使数码向左或向右移位的逻辑功能部件。寄存器的分析与应用
1. 单向移位寄存器的结构与工作原理右移输入D0D1D3DID2右移输出Q11D1D1D1DQ3Q0Q2C1C1C1C1FF1FF0FF2FF3移位脉冲CP右 移 位 寄 存 器 由 D 触发器构成。 在 CP 上升沿作用下,串行输入数据 DI逐步被移入 FF0 中;同时,数据逐步被右移。D0=DI,D1=Q0,D2=Q1,D3= Q2。DI右移输入D0Q0右移输出D1D2D3Q1Q2Q31D1D1D1D单向移位寄存器寄存器的分析与应用
设串行输入数码DI= 1011,电路初态为 Q3Q2Q1Q0= 0000。移位寄存器除了能寄存数码外,还能实现数据的串、并行转换。10111401011300100200011100000Q3Q2Q1Q0移位寄存器中的数输入数据移位脉冲 在 4 个移位脉冲作用下,串行输入的 4 位数码 1011 全部存入寄存器,并由 Q3、Q2、Q1 和 Q0 并行输出。寄存器的分析与应用单向移位寄存器
10111401011300100200011100000Q3Q2Q1Q0移位寄存器中的数输入数据移位脉冲 再输入 4 个移位脉冲时,串行输入数据 1011将从 Q3 端串行输出。01100511000610000710111400000801011300100200011100000Q3Q2Q1Q0移位寄存器中的数输入数据移位脉冲1 从 Q3 端取出0 从 Q3 端取出1 从 Q3 端取出1 从 Q3 端取出寄存器的分析与应用单向移位寄存器
CRCRDSLDSRCP74LS194Q0Q1Q2Q3M1M0D0D1D2D3集成双向移位寄存器 74LS194——电路结构Q3Q2Q1Q0SRSLM1M0D3D2D1D0移位脉冲输入端右移串行数码输 入 端并行数码输入端左移串行数码输入端 工作方式控制端 并行数据输出端,从高位到低位依次为 Q3 ~ Q0。异步清零端低电平有效寄存器的分析与应用
d0000×保 持××××××01左移输入00Q3Q2Q1×××××11左移输入11Q3Q2Q1×××××1011右移输入0Q2Q1Q00××××0×101右移输入1Q2Q1Q01××××1×101并行置数d3d2d1d0d3d2d1××111保 持××××××0××1清零0000×××××××××0Q3Q2Q1Q0D3D2D1D0DSRDSLCPM0M1CR说明输 出输 入Q3Q2Q1Q0M1M0DSLDSRCPCRCT74LS194D3D2D1D0CR集成双向移位寄存器 74LS194——逻辑功能
寄存器的分析与应用用 74LS194 构成顺序脉冲发生器 顺序脉冲指在每个循环周期内,在时间上按一定先后顺序排列的脉冲信号。 可
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