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時序電路詳解

發布時間:2021-10-27 09:39:27

Ⅰ 時序電路的分析與設計問題

1〉兩晶元的級聯形式是串聯,2〉右邊是高位,左邊是低位,從清『零電路看,右邊計算器輸出3,左邊輸出5,則計數循環是 3X16十5=53,即是 53 進制。

Ⅱ 時序電路的三種工作狀態

1.什麼是時序電路

任一時刻的輸出信號不僅取決於當時的輸入信號,而且還取決於電路的原來狀態,或者說還與以前的輸入有。具有這種邏輯特點的電路稱為時序邏輯電路。說的更具體一點,舉例:兩個多位數相加,從低位到高位逐位相加,完成相加的運算,那麼每一位相加的結果不僅取決於本位的兩個加數,還與低一位是否有進位有關。

從上面的例子可以看出來,時序邏輯電路有兩個特點,(1)時許電路包含了組合電路和存儲電路(實現加法運算--組合電路,保存進位---存儲電路)。(2)存儲電路的輸出狀態必須反饋到組合電路的輸入端,與輸入信號一起,共同決定組合電路的輸出(進位和兩數相加共同決定運算的結果)。

時序電路分為:同步時序電路 和 非同步時序電路。

2.時序圖

在知道了時序電路的概念之後,需要考慮的是如何分析這個電路。或者說如何看懂這個電路。其實想要分析一個時序電路,就是找出電路的狀態和輸出的狀態在輸入變數和時鍾信號作用下的變化規律。

時許電路的每一時刻的狀態不僅和當前的輸入有關而且和電路的歷史情況有關,因此,將電路的一系列時鍾信號作用下狀態轉換的全部過程找出來,則電路的邏輯功能便一目瞭然。狀態轉換圖,狀態轉換表,狀態機流程圖和時序圖都是用來描述電路的狀態變換的。

這里只聊一下時序圖:在輸入信號和時鍾脈沖序列作用下,電路狀態和輸出狀態隨時間 變化的波形圖稱為時序圖。

時序圖究竟應該怎的么畫呢?

首先是寫方程如下圖:

Ⅲ 時序電路的設計原理

如果是硬體實現,是用各種邏輯門,寄存器,環形觸發器,按照預定的時間順序,產生規定的邏輯狀態輸出,並且收到某些輸入信號而改變邏輯狀態。

盡管有各種軟體實現時序,都是在基本的單片機的框架下運行。

各種CUP,為了高速工作,都是用復雜的硬體邏輯來實現。

這就是上游和下游的區別。

Ⅳ 數電時序電路

時序電路是 時序 邏輯 電路。時序,時間 順序,是在時鍾的推動下工回作的,cpu就是一個復雜的答時序電路。組合邏輯電路和時序邏輯電路的最根本區別在於:組合邏輯電路的輸出在任一時刻只取決於當時的輸入信號;而時序邏輯電路的輸出,不僅和當前的輸入有關,還和上時刻的輸出有關,它具有記憶元件(觸發器),可以記錄前一時刻的輸出狀態,它可以沒有輸入,僅在時鍾的驅動下,給出輸出。

Ⅳ 數字電路時序電路分析的問題

D觸發器,當時鍾cp上升沿到來時,輸出狀態改變為時鍾cp上升沿到來之前D輸入端的狀態。

第一個或非門的輸由QC、QD決定;

第二個或非門的輸由QA、QD決定;

第三個或非門的輸由QA、QB決定;

第四個或非門的輸由QB、QC決定;

假設初始狀態是0000,那麼所有或非門的輸出均為1,接下來的第一個狀態就是1111;在下一個時鍾觸發之前,由於所有輸出是1,所以所有或非門輸出均是0,因此接下來的第二個狀態就是0000。

你的方程式應該沒有錯。

(現在的門符號,貌似比30年前改變了很多,有些看不懂。如果回答錯誤請見諒。)

(順便鄙視一下後來改變門符號的做法,因為西方人發明的門電路及其符號人家至今還在延用,不知道為什麼天國教育要改它一下)

美國國家半導體公司的或非門符號

你可以去http://www.ti.com.cn/看看他們的邏輯電路

Ⅵ 怎麼看時序圖,電路原理圖(轉)

怎麼看時序圖,電路原理圖(轉)
片選:動詞,單片機學科詞彙,可以理解成選片。很多晶元掛在同一匯流排上的時候,有一個信號來區別匯流排上的數據和地址由哪個晶元來處理,這個信號就叫做片選信號CS(chip select)。片選這個詞即由此而來,指通過設置跳線,利用與門、或門、非門的組合來決定到底是哪幾部分進入工作狀態。

片選信號一般是在劃分地址空間時,由邏輯電路產生的。在數字電路設計中,一般開路輸入管腳呈現為高電平,因此片選信號絕大多數情況下是一個低電平。
所謂時序圖,可以理解為按照時間順序進行的圖解,在時序圖上可以反應出某一時刻各信號的取值情況。時序圖可以這樣看:按照從上到下,從左到右的順序,每到一個突變點(從0變為1,或從1變為0)時,記錄各信號的值,就可獲得一張真值表,進而分析可知其相應的功能。
對於單片機,看懂時序圖的最終目標是要用編程實現時序圖的功能,進而得到所需的實際功能。如果時序圖真的不容易看懂,可以先找些簡單的時序圖,再找些現成的程序,對應起來看,這樣的話往往事半功倍,更容易理解。單片機中對於液晶(如LCD1602)的控制時序圖相對容易,適合初學入門,認真理解是很有好處的!
讀圖就是要看懂一個電原理圖,即弄清電路由哪幾部分組成及它們之間的聯系和總的性能(如有可能,還要粗略估算性能指標)。電子電路的主要任務是對信號進行處理,只是處理的方式(如放大、濾波、變換等)及效果不同而已,因此讀圖時,應以所處理的信號流向為主線,沿信號的主要通路,以基本單元電路為依據,將整個電路分成若干具有獨立功能的部分,並進行分析。具體步驟可歸納為:了解用途、找出通路、化整為零、分析功能、統觀整體。

通常主板上為單BIOS晶元,因此CE始終為低電平,也就是一直為選中;
OE是輸出允許,也是低電平時有效,當OE為低電平時,允許數據輸出,也就是可以讀取晶元中的內容,當OE是高電平時,輸出被禁止,無法讀取內容;
WE為編程允許,也是低電平有效,當WE為低電平時可以對晶元進行編程(寫入),當WE為高電平時不能對晶元進行編程(我們可將此腳接為高電平,那麼晶元就無法寫入,無敵鎖即是將此腳升為高電平,來保護晶元的.)
CE chip select
OE output ready
WE write

http://blog.sina.com.cn/s/blog_75259f2f01010sax.html

Ⅶ 時序電路的分析

時序電路的行為是由輸入、輸出和電路當前狀態決定的。輸出和下一狀態是輸入和當前狀態的函數。通過對時序電路進行分析,可以得到關於輸入、輸出和狀態三者的時序的一個合理描述。
如果一個電路包含這樣的觸發器,該觸發器的時鍾輸入是直接驅動或者有一個時鍾信號間接驅動的,同時這個電路在正常執行時不需載入直接置位和間接置位,那麼我們就稱這個電路為同步時序電路。觸發器可以是任何類型的,邏輯圖可以包括也可以不包括組合邏輯。 時序電路的邏輯圖通常包括觸發器和組合門。我們所使用地觸發器類型和組合電路的一系列布爾函數為我們提供了繪制時序電路邏輯圖所需要的全部信息。在組合邏輯電路中,觸發器輸入信號的產生,可以用一系列的布爾函數描述,我們稱這些布爾函數為觸發器的輸入方程(flip-flop input equation)。在這里,我們同樣將採用傳統的表示方法,使用觸發器的輸入符號作為觸發器輸入方程中的變數,使用觸發器的輸出符號作為變數下標。在組合電路中,觸發器的輸入方程是一系列布爾表達式,下表變數是組合電路的輸出符號。因為在電路中觸發器的輸出端始終與輸入端相連,所以命名為「觸發器的輸入方程」。
觸發器輸入方程為指定時序電路的邏輯圖提供了一種間接的代數表達方法。這些方程的字母符號隱含了所用的觸發器的類型,同時完全確定了驅動觸發器的組合邏輯電路。時間變數在觸發器輸入方程中沒有指明,但是已經暗含在觸發器C輸入端的時鍾之中。 時序電路的輸入、輸出和觸發器的狀態之間的函數關系可以用狀態表(state table)列舉出來。狀態表包括四個部分,分別標記為當前狀態(present state)、輸入(input)、下一狀態(next state)和輸出(output)。當前狀態表示觸發器A和B在任意給定時刻t的狀態。輸入部分表示在每個可能的當前狀態下的輸入X值。注意,對於每種可能的輸入組合,每個當前狀態都不斷重復出現。下一狀態表示觸發器在一個時鍾周期後的狀態,即t+1時刻的狀態。輸出部分表示t時刻在給定的當前狀態和輸入組合下輸出Y值。
由此推導出的狀態表包括了所有可能的當前狀態和輸入信號的二進制組合。 狀態表中的有用信息可以通過狀態圖以圖形化的方式表現出來。在狀態圖中,狀態用圓圈表示,狀態之間的轉換用連接這些圓圈的有向線段表示。狀態圖是通過狀態表直接得到的,與狀態表提供了相同的信息。每個圓圈內的二進制數值定義了觸發器的一個狀態。在米粒型電路中,狀態轉換的有向線段上都標記了兩個二進制數值,它們之間用斜線隔開,斜線前面的數值表示當前狀態的輸入,斜線後面的數值表示當前狀態和給定述如下的輸出。一個連接到自身圓圈的有向線段意味著沒有發生狀態轉換。穆爾型電路在狀態轉換的有向線段上沒有斜線,取而代之的是,輸出是在圓圈中狀態值下的斜線下表示出來的。在狀態圖中,每個狀態的轉換有兩個輸入條件,用都點分開。當有兩個輸入變數時,每個狀態可能要有四個有向線段從響應的狀態圖中發出,這要依賴於狀態的數量和每個輸入組合的下一個狀態。
除了表示方式不同,狀態表和狀態圖是沒有區別的。狀態表易於從給定的邏輯圖和輸入方程中得出,而狀態圖可以直接從狀態表中得出。狀態圖給出了狀態的圖形化表示,更便於我們理解電路的操作過程。

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