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(二)计数器的分类按数制分:二进制计数器十进制计数器N进制(任意进制)计数器按计数方式分:加法计数器减法计数器可逆计数(Up-DownCounter)按时钟控制分:同步计数器(Synchronous?)异步计数器(Asynchronous?)按开关元件分:TTL计数器CMOS计数器(三)二进制计数器计数器计数容量、长度或模的概念计数器能够记忆输入脉冲的数目,即电路的有效状态数M。3位二进制同步加法计数器:00001111/14位二进制同步加法计数器:000111/1n位二进制同步加法计数器:二、组合逻辑电路的分析方法分析步骤逻辑图逻辑表达式化简真值表说明功能三、组合逻辑电路的设计方法设计步骤逻辑抽象列真值表写表达式化简或变换画逻辑图四、半加器和全加器1.半加器(HalfAdder)两个1位二进制数相加不考虑低位进位。2.全加器(FullAdder)两个1位二进制数相加,考虑低位进位。五、加法器(Adder)1.4位串行进位加法器2.超前进位加法器六、数值比较器七、编码器(Encoder)二进制编码器二—十进制编码器分类:普通编码器优先编码器或八、二进制译码器(BinaryDecoder)2线—4线译码器3线—8线译码器4线—16线译码器九、二-十进制译码器(Binary-CodedDecimalDecoder)将BCD码翻译成对应的十个输出信号半导体显示(LED)液晶显示(LCD)共阳极每字段是一只发光二极管十、显示译码器数码显示器aebcfgdabcdefgR+5V—低电平驱动abcdefgR+5V—高电平驱动共阴极十一、数据选择器(DataSelector)1.4选1数据选择器函数式2.8选1数据选择器十二、用MSI实现组合逻辑函数1.用数据选择器实现组合逻辑函数基本原理和步骤1)原理:选择器输出为标准与或式,含地址变量的全部最小项。例如而任何组合逻辑函数都可以表示成为最小项之和的形式,故可用数据选择器实现。4选18选12步骤(1)根据n=k-1确定数据选择器的规模和型号(n—选择器地址码,k—函数的变量个数)(2)写出函数的标准与或式和选择器输出信号表达式(3)对照比较确定选择器各个输入变量的表达式(4)根据采用的数据选择器和求出的表达式画出连线图[例]用数据选择器实现函数2用二进制译码器实现组合逻辑函数基本原理与步骤1)基本原理:二进制译码器又叫变量译码器或最小项译码器,它的输出端提供了其输入变量的全部最小项。任何一个函数都可以写成最小项之和的形式…74LS138Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6A0A1A2S3S2S1Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7A0A1A2STBSTCSTAY72)基本步骤(1)选择集成二进制译码器(2)写函数的标准与非-与非式(3)确认变量和输入关系[例]用集成译码器实现函数(4)画连线图十三、ROM的结构和工作原理1.基本结构(一)ROM的结构示意图地址输入数据输出—n位地址—b位数据A0A1An-1D0D1Db-1D0D1Db-1A0A1An-12n×bROM……最高位最低位2.内部结构示意图存储单元数据输出字线位线地址译码器ROM存储容量=字线数?位线数=2n?b(位)地址输入0单元1单元i单元2n-1单元D0D1Db-1A0A1An-1W0W1WiW2n-1(二)ROM应用举例及容量扩展1、ROM应用举例用ROM实现以下逻辑函数[例3.6.2]Y1=?m(2,3,4,5,8,9,14,15)Y2=?m(6,7,10,11,14,15)Y3=?m(0,3,6,9,12,15)Y4=?m(7,11,13,14,15)A1B1C1D1m0m1m

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