C4.3同步时序逻辑电路的分析

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1、4.3时序逻辑电路的分析4.3.1分析同步时序逻辑电路的一般步骤4.3.2同步时序逻辑电路分析举例1时序逻辑电路分析的任务:分析时序逻辑电路在输入信号的作用下,其状态和输出信号变化的规律,进而确定电路的逻辑功能。4.3时序逻辑电路的分析时序电路的逻辑功能是由其状态和输出信号的变化的规律呈现出来的。所以,分析过程主要是列出电路状态表或画出状态图、工作波形图。分析过程的主要表现形式:24.3.1分析同步时序逻辑电路的一般步骤1.了解电路的组成:电路的输入、输出信号、触发器的类型等;4.确定电路的逻辑功能.3.列出状态表,画出状态图或波形图;2.根据给定的时序电路图,写出下列各逻辑方程

2、式:(1)输出方程;(2)各触发器的激励方程;(3)状态方程:将每个触发器的驱动方程代入其特性方程得状态方程;3例1试分析如图所示时序电路的逻辑功能。4.3.2同步时序逻辑电路分析举例电路是由两个T触发器组成的同步时序电路。解:(1)了解电路组成。4(2)根据电路列出三个方程组激励方程组:T0=AT1=AQ0输出方程组:Y=AQ1Q0将激励方程组代入T触发器的特性方程得状态方程组5(3)根据状态方程组和输出方程列出状态表Y=AQ1Q000/111/01111/010/01010/001/00101/000/000A=1A=06(4)画出状态图00/111/01111/010/01

3、010/001/00101/000/000A=1A=0700/111/01111/010/01010/001/00101/000/000A=1A=0(5)画出时序图8(6)逻辑功能分析观察状态图和时序图可知,电路是一个由信号A控制的可控二进制计数器。当A=0时停止计数,电路状态保持不变;当A=1时,在CP上升沿到来后电路状态值加1,一旦计数到11状态,Y输出1,且电路状态将在下一个CP上升沿回到00。输出信号Y的下降沿可用于触发进位操作。9例2试分析如图所示时序电路的逻辑功能。电路是由两个JK触发器组成的同步时序电路。解:1.了解电路组成。J2=K2=XQ1J1=K1=1Y=Q

4、2Q12.写出下列各逻辑方程式:输出方程激励方程10J2=K2=XQ1J1=K1=1将激励方程代入JK触发器的特性方程得状态方程整理得:FF2FF1113.列出其状态转换表,画出状态转换图和波形图Y=Q2Q111100100X=1X=0状态表10/100/101/011/000/010/011/001/012状态图10/100/11101/011/01000/010/00111/001/000X=1X=0画出状态图13根据状态转换表,画出波形图。1100011001111000010010110100A=1A=0Y10011100110110Q2Q114X=0时电路功能:可逆计

5、数器X=1时Y可理解为进位或借位端。电路进行加1计数电路进行减1计数。4.确定电路的逻辑功能.15例3分析下图所示的同步时序电路。激励方程组输出方程组Z0=Q0Z1=Q1Z2=Q21.根据电路列出逻辑方程组:16得状态方程2.列出其状态表将激励方程代入D触发器的特性方程得状态方程110111100110010101001100110011100010010001001000状态表173.画出状态图110111100110010101001100110011100010010001001000状态表183.画出时序图19由状态图可见,电路的有效状态是三位循环码。从时序图可看出,电路

6、正常工作时,各触发器的Q端轮流出现一个宽度为一个CP周期脉冲信号,循环周期为3TCP。电路的功能为脉冲分配器或节拍脉冲产生器。4、逻辑功能分析20米利型和穆尔型时序电路电路的输出是输入变量A及触发器输出Q1、Q0的函数,这类时序电路亦称为mealy(米利型)电路Mealy(米利)型电路21电路输出仅仅取决于各触发器的状态,而不受电路当时的输入信号影响或没有输入变量,这类电路称为穆尔型电路Moor(穆尔)型电路22

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