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(a) 寄存器右移
半导体存储器 半导体存储器是一种能存储大量二值信息(或称为二值的数据)的半导体器件。 随机存取存储器(Random Access Memory, RAM) 只读存储器(Read Only Memory, ROM) 作业 10-9 10-15 * * 时序逻辑电路 -分析 §1 概 述 组合逻辑电路:如译码器,全加器,数据选择器 时序逻辑电路:(简称时序电路)任意时刻的输出信号不仅取决于该时刻的输入信号,而且还取决于电路原来的状态,即与以前的输入信号有关。 如触发器,寄存器,计数器和移位寄存器等 反馈 输出方程 驱动方程 状态方程 同步时序电路:所有存储电路中存储单元状态的变化都是在同一时钟信号操作下同时发生的。 异步时序电路:存储单元状态的变化不是同时发生的。可能有公共的时钟信号,也可能没有公共的时钟信号。 米利(Mealy)型电路:某时刻的输出是该时刻的输入和电路状态的函数 穆尔(Moore)型电路:某时刻的输出仅是该时刻电路状态的函数,与该时刻的输入无关,如同步计数器。 (*CP不是输入) §2 时序逻辑电路的分析 根据其逻辑图分析出该电路实现的功能 分析步骤 1、从给定的逻辑图中写出每个触发器的驱动方程(即写出存储电路中每个触发器输入信号的逻辑表达式); 2、将驱动方程代入触发器的特性方程,得出每个触发器的状态方程; 3、根据逻辑电路写出电路的输出方程; 4、画状态转换表 / 状态转换图 / 时序图。 同步 异步 Q0下降沿 §3 寄存器 时 序 逻辑电路 寄存器和移位寄存器 计数器 Q3 Q2 Q1 Q0 Q Q D Q Q D Q Q D Q Q D A0 A1 A2 A3 CLR 取数脉冲 接收脉冲 ( CP ) 寄存器:存放多位二值代码。 每个触发器存放一位二进制数或一个逻辑变量,由n个触发器构成的寄存器可存放n位二进制数或n个逻辑变量的值。 四位寄存器 寄存器 四位寄存器 1 2 3 4 5 6 7 10 9 8 14 13 12 11 15 16 17 18 19 20 1Q 1D 2D 2Q 3Q 3D 4D 4Q GND 输出控制 时钟 VCC 5D 6D 7D 8D 5Q 6Q 7Q 8Q 7 4 L S 3 7 4 低电平 有效 正边沿 触发 八D寄存器 :三态输出 共输出控制 共时钟 移位寄存器 所谓“移位”,就是将寄存器所存各位数据,在每个移位脉冲的作用下,向左或向右移动一位。根据移位方向,常把它分成三种: 寄存器 左移 (a) 寄存器 右移 (b) 寄存器 双向 移位 (c) 1011 SD Q Q D Q Q D Q Q D Q Q D A0 A1 A2 A3 RD CLR LOAD 移位脉冲 CP 0 串行输出 数 据 预 置 3 2 1 0 存数脉冲 清零脉冲 四位并入 - 串出的左移寄存器 R—右移串行输入 L—左移串行输入 A、B、C、D—并行输入 VCC QA QB QC QD S1 S0 CP QA QB QC QD CP S1 S0 CLR L D C B A R A B C D R L CLR GND 74LS194 15 16 14 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 直接清零 保 持 右移(从QA向QD移动) 左移(从QD向QA移动) 并行输入 CLR CP S1 S0 功 能 G1 S0 S1 CP1 QA1 QB1 QC1 QD1 S0 S1 CP2 QA2 QB2 QC2 QD2 R1 R2 A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 +5V +5V CP 启动脉冲 移位脉冲 G2 串行输出 并行输入 74LS194 (1) 74LS194 (2) 例:数据传送方式变换电路 寄存器各输出端状态 QA1QB1QC1QD1QA2QB2QC2 QD2 寄存器工作方式 0 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 1 0 D0 D1 D2 D3 D4 D5 1 1 0 D0 D1 D2 D3 D4 1 1 1 0 D0 D1 D2 D3 1 1 1 1 0 D0 D1 D2 1 1 1 1 1 0 D0 D1 1 1 1 1 1 1 0 D0 CP 并行输入 ( S1S0=11) 并行输入 ( S1
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