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数字电路域逻辑设计6-2
作业:6-8 * * 概念:对时钟脉冲的个数进行计数。 原理:触发器具有记忆功能,存储1位二进制数。 应用:定时、分频和执行数字运算等。 分类: 根据计数脉冲引入的方式分为:同步和异步计数器; 根据计数过程中数字的增减趋势分为:加法、减法和可逆计数器; 根据计数器计数模值(数制)不同分为:二进制和非二进制计数器。 同步计数器是将计数脉冲同时引入到各级触发器,当输入计数脉冲触发时,各级触发器的状态同时发生转移。 6.2.3 同步计数器 1 Q1 C1 1J 1K 2 Q2 C1 R 1J 1K 3 Q3 C1 R 1J 1K 4 Q4 C1 R 1J 1K R Z CP RD ● ● ● 图6-2-17 同步二进制加法计数器 1.同步二进制加法计数器(在时钟作用下,依次增加一个数) 根据各触发器的输入激励和特征方程,写出状态转移方程和输出方程: 1 0 0 0 0 1 1 1 1 15 0 1 1 1 1 0 1 1 1 14 0 0 1 1 1 1 0 1 1 13 0 1 0 1 1 0 0 1 1 12 0 0 0 1 1 1 1 0 1 11 0 1 1 0 1 0 1 0 1 10 0 0 1 0 1 1 0 0 1 9 0 1 0 0 1 0 0 0 1 8 0 0 0 0 1 1 1 1 0 7 0 1 1 1 0 0 1 1 0 6 0 0 1 1 0 1 0 1 0 5 0 1 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 输出 Z 次态 原状态 序号 表6-2-6 4位二进制加法计数器状态转移表 由状态转移表可以看出:每输入16个计数脉冲,计数器状态循环一次,输出端输出一个脉冲(模16计数器);计数器完成的是加法(递增)计数功能,Z为计数器的进位输出信号。 由状态转移表还可看出:最低位触发器每输入一个脉冲翻转一次;其它各触发器都是在所有低位触发器状态全为1时,在下一个时钟脉冲的触发沿到来时状态改变一次。 CP M 1J 1K 1 Q1 Q1 C1 1J 1K 2 Q2 Q2 C1 1J 1K 3 Q3 Q3 C1 1 图6-2-18 3位同步二进制加/减计数器 若M=1,进行加法计数;若M=0,进行减法计数。 区别: 加法计数时,高位触发器输入信号由所有低位触发器Q端引出,状态方程与前面相同;减法计数时,高位触发器输入信号由所有低位触发器Q端引出。写出减法计数器的表达式如下: 1 Q1 C1 1J 1K 2 Q2 C1 R 1J 1K 3 Q3 C1 R 1J 1K 4 Q4 C1 R 1J 1K R Z CP RD ● ● 图6-2-19 同步二-十进制加法计数器 Q4 2.同步二-十进制计数器 输出方程: 驱动方程 状态转移方程 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 偏离态 9 1 0 0 0 0 1 0 0 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 输出 Z 0 0 0 0 1 1 1 1 8 1 0 0 1 0 0 0 1 8 7 0 0 0 1 1 1 1 0 7 6 1 1 1 0 0 1 1 0 6 5 0 1 1 0 1 0 1 0 5 4 1 0 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 1 0 1 1 0 0 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 S(t)代表的十进制数码 次态 [N(t)] 原状态 [S(t)] 序号 表6-2-7 同步二-十进制加法计数器状态转移表 无效状态,正常工作时不会出现。 0111 1000 1001 0010 0001 0000 0101 0110 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /1 Q4Q3Q2Q1 /Z 图6-2-20 同步二-十进制加法计数器状态转移图 0011 /0 0100 /0 1011 1101 1010 1100 1110 1111 /0 /1 /0 /1 /1 /0 有效状态 偏离状态 若计数器受到某种干扰,错误地进入到偏离状态后,计数器在时钟脉冲的驱动下能够自动回到有效状态的特性,称为具有自启动特性。 根据状态转移表作状态转移图。 CP Q1 Q2 Q3 Q4
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