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文档分类:通信/电子

时序逻辑电路.doc


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时序逻辑电路.doc
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第13章时序逻辑电路教学重点:1.了解时序逻辑电路的特点及分类。2.理解寄存器、移位寄存器的组成及工作原理,了解中规模集成移位寄存器及应用。3.掌握二进制、十进制及其相互转换,了解BCD码的含义。4.理解二进制计数器的逻辑功能(同步、异步、加法、减法);5.了解异步二进制计数器、十进制计数器的连接;常用中规模集成计数器的功能及应用。6.了解计数译码显示电路的原理。教学难点:1.移位寄存器的工作原理分析。2.计数器的工作过程分析。学时分配:序号内容学时113.1时序逻辑电路2213.2寄存器3313.3计数器4413.4计数译码显示电路1.55本章小结与****题1.56本章总学时1213.1时序逻辑电路概述13.1.1时序逻辑电路的概念1.数字集成电路分类组合逻辑电路电路的输出状态只由同一时刻的电路输入状态决定,与电路的原状态无关。时序逻辑电路电路的输出状态不仅与同一时刻的输入状态有关,也与电路原状态有关。2.时序电路同步时序电路各触发器都受到同一时钟脉冲控制,所有触发器的状态变化都在同一时刻发生;异步时序电路各触发器没有统一的时钟脉冲(或者没有时钟脉冲),各触发器状态变化不在同一时刻发生。13.1.2二进制数在时序电路中,采用二进数作为计数基础。二进制数:只有0和1两个数码,其进位规则是“逢二进一”。一、二进制数的四则运算1.加法运算[例13.1.1](1001)2+(11)2=?1001解(1001)2+(11)2=(1100)2+1111002.减法运算[例13.1.2](11001)2-(110)2=?11001解(11001)2-(110)2=(10011)2-110100113.乘法运算[例13.1.3](1001)2´(101)2=?1001解(1001)2´(101)2=(101101)2´10110010000**********.除法运算[例13.1.4](10111010)2¸(1101)2=?解(10111010)2¸(1101)2=(1110)2…余(100)2二、二进制——十进制的互换规则1.二进制化为十进制方法:为“乘权相加法”;[例13.1.5]把二进制数11101转换为十进制数。解(11101)2=(1´24+1´23+1´22+0´21+1´20)10=(16+8+4+0+1)10=(29)102.十进制化为二进制237×××××××1方法:为“除2取余倒记法”;218×××××0二进制数码[例13.1.6]把十进制数37转换为二进制数。29×××××××1应倒着顺序解(37)10=(100101)224××××××××0由下向上记为22××××××××0(100101)21××××××××113.2寄存器寄存器的功能是存储数码或信息。由触发器和具备控制作用的门电路组成。一个触发器能存放一位二进制数码,几个触发器可存放几位数码;寄存器在门电路控制下,按照寄存指令存储输入的数码或信息。13.2.1并行输入、并行输出寄存器图13.2.1四位数码寄存器四位数码寄存器如图13.2.1所示。四个触发器的时钟输入端连在一起,受时钟脉冲的同步控制;D0~D3是寄存器并行的数据输入端,输入四位二进制数;Q0~Q3是寄存器并行的输出端,并行输出四位二进制数码。工作原理:动画寄存器CP上升沿出现时,Q0Q1Q2Q3=D0D1D2D3,
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  • 文件大小1.10 MB
  • 时间2020-10-27
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