热门标签 | HotTags
当前位置:  开发笔记 > 人工智能 > 正文

数字电路时序逻辑电路

第六章时序逻辑电路文章目录第六章时序逻辑电路6.1概述6.1.1时序逻辑电路的特点6.1.2时序电路的一般结构形式与功能描述方法6.1.3时序电路的分类6.2时序电路的分析方法6.
第六章 时序逻辑电路

文章目录

  • 第六章 时序逻辑电路
    • 6.1 概述
      • 6.1.1 时序逻辑电路的特点
      • 6.1.2 时序电路的一般结构形式与功能描述方法
      • 6.1.3 时序电路的分类
    • 6.2 时序电路的分析方法
      • 6.2.1 同步时序电路的分析方法
      • 6.2.2 时序电路的状态转换表、状态转换图和时序图
    • 6.3 若干常用的时序逻辑电路
      • 6.3.1 寄存器和移位寄存器
      • 6.3.2 计数器

6.1 概述

6.1.1 时序逻辑电路的特点

功能上:任一时刻的输出不仅取决于该时刻的输入,还与电路原来的状态有关。(这里是考虑到延迟了的)

电路结构上

①包含存储电路和组合电路,存储电路必不可少

②存储电路输出状态必须反馈到组合电路输入端,和输入变量共同决定输出

《数字电路 时序逻辑电路》

在该图中,加法器逐位输入,结果也逐位输出。进位状态反馈到输入端,与输入变量共同决定输出。

6.1.2 时序电路的一般结构形式与功能描述方法

《数字电路 时序逻辑电路》

可用三个方程组来描述:

1、输出方程(输出和输入的关系

《数字电路 时序逻辑电路》

2、驱动(激励)方程(存储电路的输入

《数字电路 时序逻辑电路》

3、状态方程(存储电路输出和输入现态的关系)

q:现态; q*:次态

《数字电路 时序逻辑电路》

6.1.3 时序电路的分类

  1. 同步时序电路与异步时序电路

同步:存储电路中所有触发器的时钟使用统一的clk,状态变化发生在同一时刻

异步:没有统一的clk, 触发器状态的变化有先有后

  1. 米利(Mealy)型和穆尔(Moore)型

《数字电路 时序逻辑电路》 X是输入,Q是存储电路的输出

6.2 时序电路的分析方法

6.2.1 同步时序电路的分析方法

分析:找出给定时序电路的逻辑功能,即找出在输入和CLK作用下,电路的次态和输出。

一般步骤:

①从给定电路写出存储电路中每个触发器的驱动方程(输入的逻辑式),得到整个电路的驱动方程

②将驱动方程代入触发器的特性方程,得到状态方程

③从给定电路写出输出方程

例:

《数字电路 时序逻辑电路》
《数字电路 时序逻辑电路》
《数字电路 时序逻辑电路》
《数字电路 时序逻辑电路》

6.2.2 时序电路的状态转换表、状态转换图和时序图

一、状态转换表

《数字电路 时序逻辑电路》

已知初始状态,就可以通过初始状态的次态明白CLK=1时的状态和Y的状态。故以此递推,直到再回到初始状态为止。

二、状态转换图

《数字电路 时序逻辑电路》

根据观察,此为七进制计数器。Y是进位脉冲。

自启动判断:任意给定一个初始状态,都能进入到主循环中去。即每个状态都必须与主循环的某个状态相联系

三、时序图

《数字电路 时序逻辑电路》

例6.2.3

《数字电路 时序逻辑电路》

1.驱动方程:

《数字电路 时序逻辑电路》

2.状态方程:

特性方程: Q*=D

《数字电路 时序逻辑电路》

3.输出方程:

《数字电路 时序逻辑电路》

4.状态转换表、状态转换图

《数字电路 时序逻辑电路》
《数字电路 时序逻辑电路》

因此可知,此为可控四进制计数器:当A=0时为加法计数器,A=1时为减法计数器

5.时序图

《数字电路 时序逻辑电路》

6.3 若干常用的时序逻辑电路

6.3.1 寄存器和移位寄存器

一、寄存器

①用于寄存一组二值代码,N位寄存器由N个触发器组成,可存放一组N位二值代码。

②只要求其中每个触发器可置1,置0。触发方式无要求。

《数字电路 时序逻辑电路》
《数字电路 时序逻辑电路》

二、移位寄存器

具有存储 + 移位功能

存储的代码可在移位脉动作用下左移或右移

《数字电路 时序逻辑电路》
《数字电路 时序逻辑电路》

比如:需要移位时,就打开开关,需要右移几位就打开多久的开关。

《数字电路 时序逻辑电路》
《数字电路 时序逻辑电路》
《数字电路 时序逻辑电路》

左移时,是从右向左传递数据;右移时,是从左向右传递数据。

《数字电路 时序逻辑电路》

6.3.2 计数器

用于计数、分频、定时、产生节拍脉冲

分类:

  • 按时钟分,同步、异步
  • 按计数过程中数字增减分,加、减和可逆
  • 按计数器中的数字编码分,二进制、二-十进制和循环码…
  • 按计数容量分,十进制,六十进制…

一、同步计数器

1.同步二进制计数器

①同步二进制加法计数器

原理:根据二进制加法运算规则可知:在多位二进制数末位加1,若第i位以下皆为1时,则第i位应翻转

末尾是必须反转的

《数字电路 时序逻辑电路》
《数字电路 时序逻辑电路》

C在这里是一个进位输出。

《数字电路 时序逻辑电路》

可见,从 Q 0 Q_0 Q0 Q 3 Q_3 Q3的周期都加倍了,~~我愿称之为超级加倍!~~频率以此减半,因此有分频功能,这种计数器也可称为分频器。

74161为集成了该功能的同步十六进制计数器

《数字电路 时序逻辑电路》

②同步二进制减法计数器

原理:根据二进制减法运算规则可知:在多位二进制数末位减1,若第i位以下皆为0时,则第i位应翻转。

可以与加法计数器进行类比

③同步加减计数器

a.单时钟方式

《数字电路 时序逻辑电路》
《数字电路 时序逻辑电路》

b.双时钟方式

加法、减法计数脉冲来自两个不同的脉冲源,时间上应错开

《数字电路 时序逻辑电路》

  1. 同步十进制计数器

①加法计数器

基本原理:在四位二进制计数器基础上修改,当计到1001(9)时,则下一个CLK电路状态回到0000(0) (而不是1010)

《数字电路 时序逻辑电路》
《数字电路 时序逻辑电路》

设计思路即根据真值表,求出表达式即可。

《数字电路 时序逻辑电路》

器件实例:74160

《数字电路 时序逻辑电路》

②减法计数器

基本原理: 对二进制减法计数器进行修改,在0000时减“1”后跳变为1001,然后按二进制减法计数就行了。

~~就是同理可得嘛~


推荐阅读
  • 计算机网络复习:第五章 网络层控制平面
    本文探讨了网络层的控制平面,包括转发和路由选择的基本原理。转发在数据平面上实现,通过配置路由器中的转发表完成;而路由选择则在控制平面上进行,涉及路由器中路由表的配置与更新。此外,文章还介绍了ICMP协议、两种控制平面的实现方法、路由选择算法及其分类等内容。 ... [详细]
  • 本文将介绍如何使用 Go 语言编写和运行一个简单的“Hello, World!”程序。内容涵盖开发环境配置、代码结构解析及执行步骤。 ... [详细]
  • 题目描述:给定n个半开区间[a, b),要求使用两个互不重叠的记录器,求最多可以记录多少个区间。解决方案采用贪心算法,通过排序和遍历实现最优解。 ... [详细]
  • 深入理解C++中的KMP算法:高效字符串匹配的利器
    本文详细介绍C++中实现KMP算法的方法,探讨其在字符串匹配问题上的优势。通过对比暴力匹配(BF)算法,展示KMP算法如何利用前缀表优化匹配过程,显著提升效率。 ... [详细]
  • 探讨一个显示数字的故障计算器,它支持两种操作:将当前数字乘以2或减去1。本文将详细介绍如何用最少的操作次数将初始值X转换为目标值Y。 ... [详细]
  • 本文详细介绍了Java编程语言中的核心概念和常见面试问题,包括集合类、数据结构、线程处理、Java虚拟机(JVM)、HTTP协议以及Git操作等方面的内容。通过深入分析每个主题,帮助读者更好地理解Java的关键特性和最佳实践。 ... [详细]
  • 本文探讨如何设计一个安全的加密和验证算法,确保生成的密码具有高随机性和低重复率,并提供相应的验证机制。 ... [详细]
  • 深入解析:手把手教你构建决策树算法
    本文详细介绍了机器学习中广泛应用的决策树算法,通过天气数据集的实例演示了ID3和CART算法的手动推导过程。文章长度约2000字,建议阅读时间5分钟。 ... [详细]
  • 在金融和会计领域,准确无误地填写票据和结算凭证至关重要。这些文件不仅是支付结算和现金收付的重要依据,还直接关系到交易的安全性和准确性。本文介绍了一种使用C语言实现小写金额转换为大写金额的方法,确保数据的标准化和规范化。 ... [详细]
  • 在给定的数组中,除了一个数字外,其他所有数字都是相同的。任务是找到这个唯一的不同数字。例如,findUniq([1, 1, 1, 2, 1, 1]) 返回 2,findUniq([0, 0, 0.55, 0, 0]) 返回 0.55。 ... [详细]
  • 本文探讨了卷积神经网络(CNN)中感受野的概念及其与锚框(anchor box)的关系。感受野定义了特征图上每个像素点对应的输入图像区域大小,而锚框则是在每个像素中心生成的多个不同尺寸和宽高比的边界框。两者在目标检测任务中起到关键作用。 ... [详细]
  • 网络攻防实战:从HTTP到HTTPS的演变
    本文通过一系列日记记录了从发现漏洞到逐步加强安全措施的过程,探讨了如何应对网络攻击并最终实现全面的安全防护。 ... [详细]
  • 本文深入探讨了Linux系统中网卡绑定(bonding)的七种工作模式。网卡绑定技术通过将多个物理网卡组合成一个逻辑网卡,实现网络冗余、带宽聚合和负载均衡,在生产环境中广泛应用。文章详细介绍了每种模式的特点、适用场景及配置方法。 ... [详细]
  • 本文探讨了如何在给定整数N的情况下,找到两个不同的整数a和b,使得它们的和最大,并且满足特定的数学条件。 ... [详细]
  • 深度学习理论解析与理解
    梯度方向指示函数值增加的方向,由各轴方向的偏导数综合而成,其模长表示函数值变化的速率。本文详细探讨了导数、偏导数、梯度等概念,并结合Softmax函数、卷积神经网络(CNN)中的卷积计算、权值共享及池化操作进行了深入分析。 ... [详细]
author-avatar
手机用户2502932807
这个家伙很懒,什么也没留下!
PHP1.CN | 中国最专业的PHP中文社区 | DevBox开发工具箱 | json解析格式化 |PHP资讯 | PHP教程 | 数据库技术 | 服务器技术 | 前端开发技术 | PHP框架 | 开发工具 | 在线工具
Copyright © 1998 - 2020 PHP1.CN. All Rights Reserved | 京公网安备 11010802041100号 | 京ICP备19059560号-4 | PHP1.CN 第一PHP社区 版权所有