第六章-时序逻辑电路.pptx

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1、第六章时序逻辑电路6.1时序电路的分析6.2同步时序电路的设计6.3计数器6.4寄存器与移位寄存器第六章时序逻辑电路学习要点:了解:掌握:时序逻辑电路的分析方法;同步时序逻辑电路设计方法;正确使用常用的中规模集成器件并设计组成实用逻辑电路时序逻辑电路的特点理解:同步时序逻辑电路和异步时序逻辑电路的电路结构区别与动作特点6.1时序电路的分析时序电路的分析步骤一般有如下几步:分析电路同步时序电路&异步时序电路米里型时序电路&莫尔型时序电路2.写出方程激励函数(驱动方程)次态方程(状态方程)输出函数3.列出状态真值表4.作出状态转换图5.功能描述(波形图)例1时序电路如图所

2、示,分析其功能。解:1.分析电路同步时序电路,下降沿触发2.写出方程激励方程次态方程输出方程为+一、同步时序电路分析举例状态真值表C000001010011100101110111001001000110100000010101010100013.列出状态真值表4.画出状态迁移图+五进制递增计数器,具有自校正能力(自启动能力)5.功能描述6.波形图000100010110001000例2时序电路如图所示,试分析其功能。解:1.分析电路同步时序电路,上升沿触发2.写出方程激励方程次态方程3.列出状态真值表4.画出状态迁移图状态真值表0000010100111001011

3、10111100000101001110010111011六进制计数器,无自启动能力5.功能描述6.波形图六分频电路例3时序电路如图所示,试画出状态迁移图,设起始态。解:1.分析电路同步时序电路,下降沿触发。2.写出方程激励方程次态方程输出方程为3.列出状态真值表状态真值表xz0000010100111001011101110001100011110100101011014.画出状态迁移图状态真值表xz0000010100111001011101110001100011110100101011015.画出给定输入x(10101100)序列的时序图时序波形图二、异步时序

4、电路分析举例例4异步时序电路如图所示,试分析其功能。解:1.分析电路CP1=CP3=CP,CP2=Q1,电路为异步时序电路。2.写出方程激励方程次态方程CP1=CPCP2=Q1CP3=CP状态真值表3.列出状态真值表CP1=CPCP2=Q1CP3=CP000001010011100101110111CPQ1↓01↑0↓00↓1↓01↑1↓10↓0↓00不变0↓00↓1↓00不变1↓00↓00000010100111001011101110010100111000000100100004.画出状态迁移图五进制递增计数器,具有自启动能力5.功能描述6.波形图0001000

5、10110001000练习:1.电路如图所示,试分析其功能。(1)写出激励方程、次态方程和输出方程;(2)列出状态真值表,并画出状态迁移图和波形图。作业:P180—4,52.电路如图所示。(1)画出状态迁移图;(2)说明电路的逻辑功能。3.电路如图所示。(1)写出电路的状态方程、输出方程;(2)列出状态真值表,画状态迁移图。4.电路如图所示,写出方程,画出状态迁移图,判断是几进制计数器,有无自启动能力。6.2同步时序电路的设计同步时序电路的设计步骤一般有如下几步:状态迁移图(状态真值表)(确保逻辑功能的正确性)2.确定激励方程和输出方程(利用卡诺图求次态方程)3.画出

6、逻辑电路图4.检查电路是否具有自启动能力例1设计一个串行数据检测器,该电路具有一个输入端和一个输出端。输入为一连串随机信号,当出现“1111”序列时,检测器输出信号,对其它任何输入序列,输出皆为0。③状态为,当输入信号时,返回状态,输出为0;当输入时,表示已接收到第三个“1”,其次态应为,输出为0。解:1.建立原始状态图②状态为,当输入信号时,返回状态,输出为0;当输入时,表示已接收到第二个“1”,其次态应为,输出为0。①起始状态,当输入信号时,次态仍为,输出为0;当输入时,表示已接收到第一个“1”,其次态应为,输出为0。④状态为,当输入信号时,返回状态,输出为0;当

7、输入时,表示已连续接收到第四个“1”,其次态为,输出为“1”。⑤状态为,当输入信号时,返回状态,输出为0;当输入时,仍为连续接收到四个“1”,故次态仍为,输出为“1”。原始状态图:状态表2.状态化简如果两个状态在相同的输入条件下,有相同的输出和相同的次态,则该两个状态是等价的,可以合并为一个状态。状态与状态是等价的3.状态分配(状态编码)状态分配是指将化简后的各个状态用二进制代码来表示。电路的状态通常是用触发器的状态来表示的。—00;—10;—01;—11状态分配后的状态表对该例状态分配如下:该电路具有四种状态:00、01、10、11,应选用两级触发

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