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文档简介
第13章:门电路与组合逻辑电路第14章:触发器与时序逻辑电路,1,第13章门电路和组合逻辑电路,13.1分立元件门电路,13.2TTL门电路,13.4组合逻辑电路的分析与综合,13.5加法器,13.6编码器,13.7译码器和数字显示,2,第13章门电路和组合逻辑电路,重点为组合逻辑电路的分析与设计:分析:给电路图,写表达式,化简,分析功能设计:给要求,分析,写表达式,画图看例题,3,(1)写出逻辑式,例2:分析下图的逻辑功能,化简,4,(2)列逻辑状态表,(3)分析逻辑功能输入相同输出为“1”,输入相异输出为“0”,称为“判一致电路”(“同或门”),可用于判断各输入端的状态是否相同。,逻辑式,5,13.5.2全加器,全加:实现两个一位二进制数相加,且考虑来自低位的进位。,逻辑符号:,全加器:,6,(1)列逻辑状态表,(2)写出逻辑式,7,8,(2)写出逻辑式,9,10,13.11.1交通信号灯故障检测电路,灯亮“1”表示,灯灭“0”表示,,故障“1”表示,正常“0”表示,,13.8应用举例,11,(1)列逻辑状态表,(2)写出逻辑表达式,(3)化简可得:,为减少所用门数,将上式变换为:,12,(4)画逻辑图,发生故障时,F=1,晶体管导通,继电器KA通电,其触点闭合,故障指示灯亮。,13,实验的举重比赛的设计,14,第14章触发器和时序逻辑电路,14.1双稳态触发器,14.2寄存器,14.3计数器,本章要求:,1.掌握RS、JK、D触发器的逻辑功能及不同结构触发器的动作特点。2.掌握时序电路:计数器的分析与设计,15,基本RS触发器状态表,逻辑符号,16,(保持功能),(置“0”功能),(置“1”功能),(翻转计数功能),C下降沿有效触发,特性方程:,17,上升沿触发翻转,C上升沿前接收信号,上降沿时触发器翻转,(其Q的状态与D状态一致;但Q的状态总比D的状态变化晚一步,即Qn+1=Dn;上升沿后输入D不再起作用,触发器状态保持不变。即(不会空翻),2.逻辑功能,18,14.1.4触发器逻辑功能的转换,1.将JK触发器转换为D触发器,仍为下降沿触发翻转,Qn+1=D,特性方程:,转换条件:,19,2.将JK触发器转换为T触发器,当JKT时,两触发器状态相同,特性方程:,转换条件:,J=TK=T,20,例:分析图示逻辑电路的逻辑功能。设初始状态为“000”。,21,解:1.写出各触发器J、K端和C端的逻辑表达式,22,解:当初始状态为“000”时,各触发器J、K端和C端的电平为,23,由表可知,经5个脉冲循环一次,为五进制计数器。,2.列写状态转换表,分析其状态转换过程,由于计数脉冲没有同时加到各位触发器上,所以为异步计数器。,C1=Q0,24,异步五进制计数器工作波形,25,8421异步十进制计数器,计数状态,2.CT74LS290的应用,26,如何构成N进制计数器,反馈置“0”法:当满足一定的条件时,利用计数器的复位端强迫计数器清零,重新开始新一轮计数。利用反馈置“0”法可用已有的计数器得出小于原进制的计数器。例:用一片CT74LS290可构成十进制计数器,如将十进制计数器适当改接,利用其清零端进行反馈清零,则可得出十以内的任意进制计数器。,27,六进制计数器,S92,S91,Q3,Q0,Q2,Q1,R01,R02,C1,C0,计数脉冲,计数器清零,七进制计数器,当出现0110(6)时,应立即使计数器清零,重新开始新一轮计数。,当出现0111(7)时,计数器立即清零,重新开始新一轮计数。,计数器清零,28,二片74LS290构成100以内的计数器,例1:二十四进制计数器,0010(2),0100(4),十位,个位,两位十进制计数器(100进制),29,例2:六十进制计数器,个位为十进制,十位为六进制。个位的最高位Q3接十位的CP0,个位十
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