新数字电子技术 教学课件 王仁道 主编 李峰泉 王英楠 副主编 杨永生 主审 第6章.ppt

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作业:P142 5、6。 数字电子技术 第6章 集成时序逻辑电路的应用 6.3 寄存器和移位寄存器 寄存器:用以暂存二进制代码的电路,可分为锁存器、基本寄存器和移位寄存器三类。 6.3.3 移位寄存器 6.3.1 锁存器 6.3.2 基本寄存器(寄存器) Back 数字电子技术 第6章 集成时序逻辑电路的应用 6.3.1 锁存器 通常由D触发器构成,使用高电平触发。 由D触发器特征方程 可以看出: 当CP为高电平时,有: = ,即将数据 、 、 、 分别存入了四个触发器中;当CP为低电平时,触发器状态保持不变,从而达到了锁存数据的目的。 Back 数字电子技术 第6章 集成时序逻辑电路的应用 6.3.2 基本寄存器(寄存器) 采用边沿触发。原理类似于锁存器。 Back 数字电子技术 第6章 集成时序逻辑电路的应用 6.3.3 移位寄存器 作用:寄存和移位数据,分为单向和双向移位两类。 1.全称:集成四位双向移位寄存器 2.逻辑符号: 集成移位寄存器74LS194 Back 数字电子技术 第6章 集成时序逻辑电路的应用 3.功能表: 数字电子技术 第6章 集成时序逻辑电路的应用 4. 使用特点: ① 四个触发器, ,CP上升沿触发。 ② 双向移位寄存器: 右移: → → → → ; 左移: ← ← ← ← 。 ③ :异步清零,低电平有效。 ④ 两个重要功能控制端 : =00 保持 =01 右移 =10 左移 =11 送数 ⑤除清零和保持与CP无关外,其余功能均在CP上升沿触发 作用下才可实现。 数字电子技术 第6章 集成时序逻辑电路的应用 5.应用: 解: 【例1】 试用74LS194设计四位环形计数器。 数字电子技术 第6章 集成时序逻辑电路的应用 扩展: 如果从端连到,预置数改为=001,则构成三进制环形计数器。 输出端与构成封闭环,故称该计数器为环形计数器。 环形计数器计数模M与构成闭环的触发器个数的关系为: M=n (1)合上微动开关,则 =11,当 到来时,实现 送数功能,使 =0001; (2)松开微动开关,则 =01,实现右移功能, 每来一个CP自动右移一位; (3)列状态转换图如图所示。 (4)显然实现了M=4的计数器功能(又称为四分频电路)。 数字电子技术 第6章 集成时序逻辑电路的应用 * 在线教务辅导网: 教材其余课件及动画素材请查阅在线教务辅导网 QQ:349134187 或者直接输入下面地址: 第6章 集成时序电路的应用 本章的重点、难点、了解 6.1 十进制计数器74LS90 6.2 十六进制计数器74LS161 6.3 寄存器和移位寄存器 数字电子技术 第6章 集成时序逻辑电路的应用 重点: 用十进制和十六进制构成各种进制计数器 移位寄存器的基本应用方法 集成电路功能表的阅读方法 难点: 集成电路功能表的分析与应用 用功能端扩大集成电路使用范围 移位寄存器的串入并出与并入串出 了解: 集成时序电路的内部结构 移位寄存器在数字通信中的应用 数字电子技术 第6章 集成时序逻辑电路的应用 Back 6.1 十进制计数器74LS90 1. 全称:异步二-五-十进制计数器 2. 内部结构及逻辑符号: Back 数字电子技术 第6章 集成时序逻辑电路的应用 数字电子技术 第6章 集成时序逻辑电路的应用 3. 功能分析及功能表: 数字电子技术 第6章 集成时序逻辑电路的应用 (1) 、 :异步清零端,高电平有效。即:当 =1 时, = 0000(0)。 “清零”功能与时钟无关,称这种清零为异步清零。 (2) 、 :异步置9端,高电平有效。即:当 =1时, =1001(9)。 “置9”功能与时钟无关,称这种置9为异步置9。 (3)8421 BCD码十进制计数器 (4)5421BCD码十进制计数器 数字电子技术 第6章 集成时序逻辑电路的应用 数字电子技术 第6章 集成时序逻辑电路的应用 状态迁移表:真值表的简化形式;迁移表中每个初态的下一行就为次态,故不必再列出初态和次态的对应关系. 数字电子技术 第6章 集成时序逻辑电路的应用 注:(

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