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*************编码器和译码器编码器编码器将一个信号的多种状态转换为一种唯一的二进制代码,例如将十进制数字转换为二进制代码。常见的编码器包括优先编码器和二进制编码器。译码器译码器执行与编码器相反的操作,将二进制代码转换为其他信号,例如将二进制代码转换为十进制数字。常见的译码器包括二进制译码器、BCD译码器和七段译码器。应用编码器和译码器广泛应用于数字系统中,例如地址译码、数据选择、键盘输入处理、显示控制等等。多路选择器和数据选择器多路选择器多路选择器是一种组合逻辑电路,它从多个输入信号中选择一个并输出。它就像一个多路开关,可以控制信号的路径。多路选择器根据控制信号选择一个输入信号并将其传递到输出。在数字系统中,多路选择器用于实现数据选择、地址选择和逻辑运算等功能。数据选择器数据选择器是一种组合逻辑电路,它从多个数据源中选择一个并输出。它就像一个数据选择开关,可以控制数据的来源。数据选择器根据控制信号选择一个数据源并将其传递到输出。在数字系统中,数据选择器用于实现数据切换、数据隔离和数据分配等功能。第五章时序逻辑电路时序逻辑电路是数字电路中的一种重要类型,它除了具有组合逻辑电路的特性外,还具有记忆功能,可以保存过去状态并根据当前输入和过去状态产生输出。时序逻辑电路在数字系统中扮演着至关重要的角色,广泛应用于各种应用,例如计算机、通信设备、控制系统等。时序逻辑电路的基本概念时序逻辑电路包含了记忆单元和组合逻辑电路。记忆单元用于存储过去状态,而组合逻辑电路用于根据当前输入和过去状态计算输出。时序逻辑电路的特点时序逻辑电路具有以下特点:具有记忆功能输出不仅取决于当前输入,还取决于电路的过去状态具有时间依赖性,输出会随着时间的推移而变化触发器的基本概念定义触发器是一种具有记忆功能的时序逻辑电路,它可以存储一位二进制信息,并在输入信号变化后保持稳定状态。触发器是构成各种时序电路的基本单元。时钟信号触发器通常需要一个时钟信号来控制其状态的变化,只有在时钟信号有效时,触发器才会响应输入信号并改变状态。状态变化触发器的状态变化通常由输入信号控制,输入信号的变化会触发状态的翻转或保持。主从触发器结构主从触发器由两个基本逻辑门组成:主门和从门。主门接收输入信号,并控制从门的状态。从门接收来自主门的输出信号,并将其反馈到输入端,形成闭环电路。时序主从触发器的时序图显示了触发器在不同时钟信号下的状态变化。在时钟信号上升沿到来时,触发器根据主门的输出信号进行状态翻转。从门的输出信号在时钟信号下降沿时才变化。特性主从触发器能够消除竞争冒险能够避免状态的“毛刺”现象在时钟信号上升沿时,触发器进行状态转换在时钟信号下降沿时,触发器状态稳定计数器电路计数器概述计数器是数字电路中一种重要的时序电路,用于对脉冲信号进行计数。它由触发器构成,每个触发器代表一个计数位。常见的计数器类型包括:同步计数器:所有触发器的时钟信号同步,计数过程同步进行。异步计数器:每个触发器的时钟信号由前一级触发器的输出控制,计数过程异步进行。计数器的应用计数器广泛应用于各种数字系统中,例如:定时器频率计数据采集系统数字显示系统移位寄存器概念移位寄存器是一种时序逻辑电路,它可以将数据按位顺序移动,并存储数据。它由一系列触发器组成,每个触发器存储一位数据。每个触发器都有一个时钟输入和一个数据输入。当时钟信号到来时,触发器将数据输入值移到下一个触发器,并将自身存储的值移到下一个触发器。这种数据移动的方式被称为“移位”。类型串行输入串行输出(SISO)串行输入并行输出(SIPO)并行输入串行输出(PISO)并行输入并行输出(PIPO)应用移位寄存器广泛应用于数字系统中,例如:数据存储数据传输代码转换定时器计数器第六章存储器电路存储器是计算机系统中不可或缺的组成部分,用于存储数据和指令。它可以分为多种类型,每种类型都有其独特的特点和应用场景。主要类型随机存取存储器(RAM)只读存储器(ROM)闪存硬盘驱动器固态硬盘应用场景程序代码操作系统用户数据应用程序缓存存储器的分类和特点按存储介质分类半导体存储器磁存储器光存储器按存取方式分类随机存取存储器(RAM)顺序存取存储器直接存取存储器按用途分类主存储器辅助存储器高速缓存存储器(Cache)ROM电路只读存储器只读存储器(ROM)是一种非易失性存储器,这意味着它即使在断电后也能保留数据。ROM通常用于存储程序和数据,这些程序和数据在系统启动时需要加载。ROM存储器在系统启动后不能被修改,这意味着它只能在制造过程
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