电子技术基础数字部分

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1、电子技术第五章时序逻辑电路数字电路部分1第五章时序逻辑电路§5.1概述§5.2寄存器§5.3计数器的分析§5.4计数器的设计§5.5计数器的应用举例2时序电路的特点:具有记忆功能。在数字电路中,凡是任一时刻的稳定输出不仅决定于该时刻的输入,而且还和电路原来的状态有关者,都叫做时序逻辑电路,简称时序电路。组合逻辑电路存储功能............XYZW§5.1概述时序电路的基本单元:触发器。3时序逻辑电路寄存器和移位寄存器计数器顺序脉冲发生器分析设计教学要求:1.会使用移位寄存器组件;2.会分析和设计计数器电路。*4§5.2寄存器5.2.1

2、数码寄存器Q3Q2Q1Q0&&&&QQDQQDQQDQQDA0A1A2A3CLR取数脉冲接收脉冲(CP)寄存器是计算机的主要部件之一,它用来暂时存放数据或指令。四位数码寄存器512345671098141312111516171819201Q1D2D2Q3Q3D4D4QGND输出控制时钟VCC5D6D7D8D5Q6Q7Q8Q74LS374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65.2.2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)

3、寄存器右移(b)寄存器双向移位(c)7根据移位数据的输入-输出方式,又可将它分为四种:FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF串入-串出串入-并出并入-串出并入-并出串行输入-串行输出串行输入-并行输出并行输入-串行输出并行输入-并行输出:8SDQQDQQDQQDQQD&&&&A0A1A2A3RDCLRLOAD移位脉冲CP0串行输出数据预置3210存数脉冲清零脉冲四位并入-串出的左移寄存器初始状态:设A3A2A1A0=1011在存数脉冲作用下,Q3Q2Q1Q0=1011。D0=0D1=Q0D2=Q1D3=Q2下面将重点

4、讨论蓝颜色电路—移位寄存器的工作原理。QQDQQDQQDQQD移位脉冲CP0串行输出32109D0=0D1=Q0D2=Q1D3=Q2QQDQQDQQDQQD移位脉冲CP0串行输出3210101101100110110011001000100000000000000000000000Q3Q2Q1Q0D3D2D1D0设初态Q3Q2Q1Q0=1011用波形图表示如下:Q3Q2Q1Q0CP11010011001100000000000110四位串入-串出的左移寄存器:D0=LD1=Q0D2=Q1D3=Q2四位串入-串出的右移寄存器:D1=Q2D2=Q

5、3D3=RD0=Q1QQDQQDQQDQQDCP串行输出3210串行输入QDQQ3DQDQDCP串行输出Q1Q2Q0串行输入双向移位寄存器的构成:只要设置一个控制端S,当S=0时左移;而当S=1时右移即可。集成组件电路74LS194就是这样的多功能移位寄存器。11R—右移串行输入L—左移串行输入A、B、C、D—并行输入VCCQAQBQCQDS1S0CPQAQBQCQDCPS1S0CLRLDCBARABCDRLCLRGND74LS194151614131211109123456780111100011011直接清零保持右移(从QA向QD移动)左

6、移(从QD向QA移动)并行输入CLRCPS1S0功能125.2.3寄存器应用举例例:数据传送方式变换电路D6D5D4D3D2D1D0并行输入串行输出数据传送方式变换电路1.实现方法(1).因为有7位并行输入,故需使用两片74LS194;(2).用最高位QD2作为它的串行输出端。132.具体电路&G1S0S1CP1QA1QB1QC1QD1S0S1CP2QA2QB2QC2QD2R1R2A1B1C1D1A2B2C2D2D0D1D2D3D4D5D6+5V+5VCP启动脉冲移位脉冲&G2串行输出并行输入74LS194(1)74LS194(2)14寄存器

7、各输出端状态QA1QB1QC1QD1QA2QB2QC2QD2寄存器工作方式0D0D1D2D3D4D5D610D0D1D2D3D4D5110D0D1D2D3D41110D0D1D2D311110D0D1D2111110D0D11111110D0CP并行输入(S1S0=11)并行输入(S1S0=11)右移(S1S0=01)右移(S1S0=01)右移(S1S0=01)右移(S1S0=01)右移(S1S0=01)3.工作效果在电路中,“右移输入”端接+5V。15集成移位寄存器简介并行输入-并行输出(双向)74LS194、74LS198、74LS299

8、,等。并行输入-串行输出74LS165、74LS166,等。串行输入-并行输出74LS164,等。串行输入-串行输出74LS91,等。16§5.3计数器的分析5.3

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