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文档简介
目录★★★★★★★★★★★★★★
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11.1双稳态触发器11.2寄存器11.311.4D/A转换器和A/D转换1触发器是构成时序逻辑电路的基本逻辑部件。它有两个稳定的状态:0状态和1状态;在不同的输入情况下,它可以被置成0状态或1状态;当输入信号消失后,所置成的状态能够保持不变。所以,触发器可以记忆1位二值信号。根据逻辑功能的不同,触发器可以分为R-S触发器、D触发器、JK触发器、T和T´触发器;按照结构形式的不同,又可分为基本R-S触发器、同步触发器、主从触发器和边沿触发器。11.1双稳态触发器211.1.1基本R--S触发器(1)电路组成和逻辑符号正常情况下,输出端的逻辑状态相反,一般把的状态规定为触发器的状态。3(2)工作原理45这体现了触发器具有记忆能力。6
不符合触发器的逻辑关系。并且由于与非门延迟时间不可能完全相等,在两输入端的0同时撤除后,将不能确定触发器是处于1状态还是0状态。所以触发器不允许出现这种情况,这就是基本R-S触发器的约束条件。7(3)功能表8(4)波形图反映触发器输入信号取值和状态之间对应关系的图形称为波形图9(5)基本R--S触发器的特点(1)触发器的次态不仅与输入信号状态有关,而且与触发器的现态有关。(2)电路具有两个稳定状态,在无外来触发信号作用时,电路将保持原状态不变。(3)在外加触发信号有效时,电路可以触发翻转,实现置0或置1。(4)在稳定状态下两个输出端的状态和必须是互补关系,即有约束条件。1011.1.2可控R-S触发器(1)逻辑电路11(2)功能表12(3)主要特点(4)波形图(1)时钟电平控制。在CP=1期间接收输入信号,(上升沿触发)CP=0时状态保持不变,(下降沿保持)与基本R-S触发器相比,对触发器状态的转变增加了时间控制。(2)R、S之间有约束。不能允许出现R和S同时为1的情况,否则会使触发器处于不确定的状态。13(5)具有计数功能的可控R-S触发器1411.1.3主从J-K触发器(1)逻辑电路15(2)工作原理1617(3)逻辑功能分析18192021(4)功能表(5)波形图2211.1.4触发器逻辑功能的转换
在双稳态触发器中,除了R-S触发器和J-K触发器外,根据电路结构和工作原理的不同,还有众多具有不同逻辑功能的触发器。根据实际需要,可将某种逻辑功能的触发器经过改接或附加一些门电路后,转换为另一种逻辑功能的触发器。2324252627
在数字电路中,用来存放二进制数据或代码的电路称为寄存器。
寄存器是由具有存储功能的触发器组合起来构成的。一个触发器可以存储1位二进制代码,存放n位二进制代码的寄存器,需用n个触发器来构成。11.2寄存器2811.2.1数码寄存器(1)四位
数码寄存器电路—并行输入、并行输出。29
(2)数码寄存器的工作原理3011.2.2移位寄存器(1)四位
左移位(串行)寄存器电路
---J-K触发器组成❤可以用D触发器组成31(1)四位
左移位寄存器状态表❤1、D触发器组成时,CP在下降沿触发
2、有左移、右移;串行、并行形式3211.3计数器能够记忆输入脉冲个数的电路称为计数器。33四位异步二进制计数器1、4位异步二进制加法计数器逻辑电路342、4位异步二进制加法计数器状态表353、4位异步二进制加法计数器波形图二分频四分频八分频十六分频3611.4D/A转换器能将模拟量转换为数字量的电路称为模数转换器,简称A/D转换器或ADC;能将数字量转换为模拟量的电路称为数模转换器,简称D/A转换器或DAC。ADC和DAC是沟通模拟电路和数字电路的桥梁,也可称之为两者之间的接口。371、D/A转换器基本工作原理
将输入的每一位二进制代码按其权的大小转换成相应的模拟量,然后将代表各位的模拟量相加,所得的总模拟量就与数字量成正比,这样便实现了从数字量到模拟量的转换。382、T形电阻网络数/模(D/A)变换器3940414243(1)分辨率分辨率用输入二进制数的有效位数表示。在分辨率为n位的D/A转换器中,输出电压能区分2n个不同的输入二进制代码状态,能给出2n个不同等级的输出模拟电压。分辨率也可以用D/A转换器的最小输出电压与最大输出电压的比值来表示。10位D/A转换器的分辨率为:(2)转换精度
D/A转换器的转换精度是指输出模拟电压的实际值与理想值之差,即最大静态转换误差。(3)输出建立时间从输入数字信号起,到输出电压或电流到达稳定值时所需要的时间,称为输出建立时间。4411.5A/D转换器45464748(1)分辨率A/D转换器的分辨率用输出二进制数的位数表示,位数越多,误差越小,转换精度越高。例如,输入模拟电压的变化范围为0~5V,输出8位二进制数可以分辨的最小模拟电压为5V×2-8=20mV;而输出12位二进制数可以分辨的最小模拟电压为5V×2-12≈1.22mV。(2)相对精度在理想情况下,所有的转换点应当在一条直线上。相对精度
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