5章时序逻辑电路.ppt

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5章时序逻辑电路

第5章 时序逻辑电路 5.1 概 述 5.2 时序逻辑电路的分析方法 3. 计算状态转换表 分析时序电路举例 3. 计算状态转换表 ★ 例 3. 计算状态转换表 异步时序电路分析 3. 计算状态转换表 5.2.2 寄存器和移位寄存器 2 移位寄存器 例 例 移位寄存器CC4015 例 (1) 数据转换电路 (2) 顺序脉冲发生器 (3)广告流水灯 5.2.3 计数器 3. 计算状态转换表 4、状态转换图 同步二进制减法计数器 集成同步二进制计数器 异步二进制加法计数器 异步二进制减法计数器 (2)十进制计数器 5、时序图 5、状态图 集成同步十进制计数器 异步十进制计数器 4.5.3.5 集成 同步十进制计数器 2) 异步二-五-十进制计数器 4 移位寄存器型计数器 5.3 用MSI计数器构成M进制计数器 5.3.1 MN的置零法和置数法 5.3.1.2 置数法(反馈置数法) (2)置最小数法-LD (2)置最小数法(异步) (3)置最大数法 5.3.3 MN的计数器级联方法 5.3.3.2 M为素数不可以分解为两个小于N的因数相乘 任意M制计数器(模M)------ Xu 例5-11-p153 级连法 2. LS160计数器 置位方法 例5-14-p156 例5-15-p156 例5-15-p156续 例5-16-p157 思考?几进制 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 同步十进制可逆计数器 R01 R02 S91 S92 Q0 Q1 Q2 Q3 CT74LS290 CP0 CP1 输入脉冲 8421码 5421码 Q3Q2Q1Q0 Q0Q3Q2Q1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 1 1 0 0 1 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 5 0 1 0 1 1 0 0 0 6 0 1 1 0 1 0 0 1 7 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 异步清0: R01= R02 = 1, S 91= S92 = 0;Q0 Q1 Q2 Q3=0000 异步置9: S 91= S92 = 1, R01= R02 =0; Q0 Q1 Q2 Q3=1001 计数: (R01 R02 = 0, S 01= S02 = 0) CP0计数CP输入,Q0出,2进制 CP1计数CP输入,Q3 Q2 Q1出,5进制 CP0计数CP输入, CP1和Q0连,8421十进制 CP1计数CP输入, CP0和Q3连,5421十进制 状态方程 (1) 环形计数器 以一定方式馈送到串行输入端, 可得到连接十分简单、 编码别具特色、用途较为广泛. 优点:电路简单。 有效循环的每个状态只包含一个1(或0), 不需另外加译码器。 缺点:需要N个触发器,很不经济。 P137 商品化定型产品N进制计数器。实现任意M进制计数器,( M个状态循环) 在的顺序计数过程中,通过合适的外电路连接方式设法使之跳过多余的N–M个状态。(电梯) MN 清零法: Q → CR 同步预清零:Q= M-1; 异步清零: Q= M ; M>N 级联法: M = M 1× M 2 整体反馈归零法: 同步预置零:N- M ; 异步置零:N ; 置最小数法: CO → LD; 同步预置最小数: D= N-M ; 最小数D 异步置最小数: D= N-M–1; 置最大数法: Q → LD 同步预置最大数: Q= M - 2; D (总是最大数) 异步置最大数: Q= M–1; M进制:用M状态置零(M为暂态) 6状态仅在瞬间出现,稳定的状态循环中不包括6状态。 CT74LS160 十进制接成六进制 5.3.1.1 清零法(反馈归零法--CR) 六进制: 6状态6个计数脉冲一循环 清零法: 同步预清零: M-1;异步清零:M ;

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