1. 如何寫觸發器的驅動方程
不同邏輯功能的觸發器的驅動方程不同,所以用不同類型觸發器設計出的電路也不一樣。為此,設計具體的電路前必須選定觸發器的類型。選擇觸發器類型時應考慮到器件的供應情況,並應力求減少系統中使用的觸發器種類。
根據編碼形式的狀態圖(或狀態表)和選定的觸發器類型,利用次態卡諾圖求得各觸發器的次態方程,再與觸發器的特性方程比較,即可求得各觸發器的驅動方程。注意,此時是利用卡諾圖確定最佳驅動方程,使電路最簡,而不僅僅是用它來進行函數化簡。
另外,根據編碼後的狀態表及觸發器的驅動表也可求得電路的輸出方程和各觸發器的驅動方程。
2. 電路如圖8-47所示,試寫出各觸發器的驅動方程、狀態方程、列狀態表,並說明電路具有什麼功能
驅動方程:D0 = Q0' , D1 = Q1' ;
狀態方程: Q0 = D0 = Q0' ; Q1 = D1 = Q1' = Q0*Q1' ;
狀態圖(Q0Q1): 00---11---01---10---00;
功能:每個觸發器實現對輸入觸發脈沖信號的二分頻,結果為四分頻;
3. 數電寫出驅動方程,狀態方程,列出狀態表,畫出完整的狀態轉換圖,該電路能否自啟,寫出完整的電路名稱
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4. 分析如下圖所示電路,寫出驅動方程狀態方程和輸出方程;畫出狀態轉換圖並分析是否能自啟動
驅動方程你都寫了,代入特徵方程即得狀態方程;
輸出方程: Y = Q1*Q2*Q0';
Q0n = Q0'+ Q1'*Q0;
Q1n = Q0*Q1'+ Q0*Q1 = Q0;
Q2n = Q0'*Q2'+ Q0*Q2;
初始狀態:Q0=Q1=Q2=0;
CP1: Q0=1,Q1=0,Q2=1;Y=0
CP2: Q0=1,Q1=1,Q2=1;Y=0
CP3: Q0=0,Q1=1,Q2=1;Y=1
CP4: Q0=1,Q1=0,Q2=0;Y=0
CP5: Q0=1,Q1=1,Q2=0;Y=0
CP6: Q0=0,Q1=1,Q2=0;Y=0
CP7: Q0=1,Q1=0,Q2=1;Y=0
那麼:
可以自啟動;
5. .試分析圖所示同步時序電路邏輯功能,要求列出電路的驅動方程輸出方程
輸出方程:Y = Q01 * Q02 * (Q03)' ;
驅動方程:D3 = (Q02)' ;D2 = (Q01)' ;D1 = Q03 + Q01 *(Q02)' ;
狀態方程:Qn+1 = D;
餘下自己去寫吧;
6. 分析時序電路的邏輯功能,寫出電路驅動,狀態方程,畫出狀態轉換圖.
時序電路的邏輯功能是:任意時刻的輸出不僅取決於當時的輸入信號,而且還取決於電路原來的狀態,或者說,還與以前的輸入有關。
(6)寫出電路的驅動方程擴展閱讀:
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。數字電路根據邏輯功能的不同特點,可以分成兩大類,
1,一類叫組合邏輯電路(簡稱組合電路)。組合邏輯電路在邏輯功能上的特點是任意時刻的輸出僅僅取決於該時刻的輸入,與電路原來的狀態無關。
2,另一類叫做時序邏輯電路(簡稱時序電路)。而時序邏輯電路在邏輯功能上的特點是任意時刻的輸出不僅取決於當時的輸入信號,而且還取決於電路原來的狀態,或者說,還與以前的輸入有關。
資料來源:網路-時序電路
7. 分析下面時序電路,寫出驅動方程,狀態方程,畫出狀態轉換圖表,狀態轉換圖
同步 D 觸發器電路,D0 = Q1⊕Q2,D1 = Q0 ,D2 = Q1 。
設各觸發器初始狀態為 0 ,則 :
Q0(n+1) = Q1(n+1) = Q2(n+1) = 0 ,電路處於靜止狀態。
設各觸發器初始狀態為 1 ,則電路可以正常工作,狀態轉換如下:
電路在 7、6、4、1、3 之間循環,無效碼 2、5 會自動回歸,0 不行,電路有瑕疵。至於作業的規范化寫法,你自己重新寫。
8. 求電路的驅動方程,狀態方程輸出方程
J1 = Q1' , K1=1;
J2 = Q0 , K2=1;
Q0n = J1 * Q0' = Q1' * Q0';
Q1n = J2 * Q1' = Q0 * Q1' ;
Z = Q1n;
9. 分析下圖邏輯電路,寫出電路的驅動,狀態方程,畫出電路的狀態圖!各路大神幫幫忙
驅動方程:J1=Q2',K1=1;J2=Q1,K2=1;
特製方程:Qn = J*Q' + K'*Q;
狀態方程:Q1n = Q2' * Q1';Q2n = Q1 * Q2';
初態:Q1=Q2=0;
第1個CP:Q1n=1,Q2n=0;
第2個CP:Q1n=0,Q2n=1;
第3個CP:Q1n=0,Q2n=0;
第4個CP:Q1n=1,Q2n=0;
10. 寫出電路的驅動方程、狀態方程、輸出方程及狀態轉換 表,畫出電路的狀態轉換圖,說明能否自啟動
寫出電路的驅動方程、狀態方