❶ 典型的时序电路
典型的时序电路有触发器,计数器,寄存器。时序电路具有记忆功能。时序电路的特点是:它的输出不仅取决于当时的输入值,而且还与电路过去的状态有关。
❷ 时序电路分析问题
1)同步时序电路。
余下等我计算后再答
同时请告知初始状态值。
❸ 什么是时序控制电路
时序控制器主要由电源控制电路、电源变换电路、机械式拨码定时电路、数字式触版发器等六个单元电路组权成。时序控制器的电源控制电路根据机械式拨码(秒)定时电路和机械式拨码(分)定时电路输出的控制信号,输出0~99秒内任意时间的电能或0~99分内任意时间的电能,你可以把供电和停电时间互换,电源变换电路把220v交流电源变成12v直流电源,作为另五个单元电路的工作电源。时序控制器的机械式拨码定时电路输出两种控制信号。
时序控制器通常应用在机床加工行业中,可用于各种需要自动化控制的传统机床,用户根据自己的实际情况来设定程序时间(哪个程序完了之后下来哪个程序开始执行),开启后,时序控制器设置自动控制机床的运行程序,减轻了人的运作量,可大大提高运作效率。
❹ 时序电路
时序电路中必须抄包含(存储袭元件)以便保存电路 状态,因此,时序电路的输出是(输入)和 (当前状态)的函数。常见的时序逻辑电路有(触发器 )、(计数器)和(寄存器)等。时序电路常用的表示方法有:逻辑方程式、状态表、状态图、时序图 。
❺ 时序电路的分析
时序电路的行为是由输入、输出和电路当前状态决定的。输出和下一状态是输入和当前状态的函数。通过对时序电路进行分析,可以得到关于输入、输出和状态三者的时序的一个合理描述。
如果一个电路包含这样的触发器,该触发器的时钟输入是直接驱动或者有一个时钟信号间接驱动的,同时这个电路在正常执行时不需加载直接置位和间接置位,那么我们就称这个电路为同步时序电路。触发器可以是任何类型的,逻辑图可以包括也可以不包括组合逻辑。 时序电路的逻辑图通常包括触发器和组合门。我们所使用地触发器类型和组合电路的一系列布尔函数为我们提供了绘制时序电路逻辑图所需要的全部信息。在组合逻辑电路中,触发器输入信号的产生,可以用一系列的布尔函数描述,我们称这些布尔函数为触发器的输入方程(flip-flop input equation)。在这里,我们同样将采用传统的表示方法,使用触发器的输入符号作为触发器输入方程中的变量,使用触发器的输出符号作为变量下标。在组合电路中,触发器的输入方程是一系列布尔表达式,下表变量是组合电路的输出符号。因为在电路中触发器的输出端始终与输入端相连,所以命名为“触发器的输入方程”。
触发器输入方程为指定时序电路的逻辑图提供了一种间接的代数表达方法。这些方程的字母符号隐含了所用的触发器的类型,同时完全确定了驱动触发器的组合逻辑电路。时间变量在触发器输入方程中没有指明,但是已经暗含在触发器C输入端的时钟之中。 时序电路的输入、输出和触发器的状态之间的函数关系可以用状态表(state table)列举出来。状态表包括四个部分,分别标记为当前状态(present state)、输入(input)、下一状态(next state)和输出(output)。当前状态表示触发器A和B在任意给定时刻t的状态。输入部分表示在每个可能的当前状态下的输入X值。注意,对于每种可能的输入组合,每个当前状态都不断重复出现。下一状态表示触发器在一个时钟周期后的状态,即t+1时刻的状态。输出部分表示t时刻在给定的当前状态和输入组合下输出Y值。
由此推导出的状态表包括了所有可能的当前状态和输入信号的二进制组合。 状态表中的有用信息可以通过状态图以图形化的方式表现出来。在状态图中,状态用圆圈表示,状态之间的转换用连接这些圆圈的有向线段表示。状态图是通过状态表直接得到的,与状态表提供了相同的信息。每个圆圈内的二进制数值定义了触发器的一个状态。在米粒型电路中,状态转换的有向线段上都标记了两个二进制数值,它们之间用斜线隔开,斜线前面的数值表示当前状态的输入,斜线后面的数值表示当前状态和给定述如下的输出。一个连接到自身圆圈的有向线段意味着没有发生状态转换。穆尔型电路在状态转换的有向线段上没有斜线,取而代之的是,输出是在圆圈中状态值下的斜线下表示出来的。在状态图中,每个状态的转换有两个输入条件,用都点分开。当有两个输入变量时,每个状态可能要有四个有向线段从响应的状态图中发出,这要依赖于状态的数量和每个输入组合的下一个状态。
除了表示方式不同,状态表和状态图是没有区别的。状态表易于从给定的逻辑图和输入方程中得出,而状态图可以直接从状态表中得出。状态图给出了状态的图形化表示,更便于我们理解电路的操作过程。
❻ 时序电路和组合电路在电路图上的区别
时序逻辑电路需要有时钟信号,而组合逻辑电路不需要时钟信号。
时序逻辑电路中包含触发器,而组合逻辑电路没有触发器,只有基本的门电路。
❼ 在数字电子技术中,时序电路和逻辑电路有什么区别
时序电路是 时序 逻辑 电路。时序,时间 顺序,是在时钟的推动下工作的,cpu就是一个复杂的时回序电路。组合逻辑电答路和时序逻辑电路的最根本区别在于:组合逻辑电路的输出在任一时刻只取决于当时的输入信号;而时序逻辑电路的输出,不仅和当前的输入有关,还和上时刻的输出有关,它具有记忆元件(触发器),可以记录前一时刻的输出状态,它可以没有输入,仅在时钟的驱动下,给出输出。
❽ 时序电路有哪两类
触发器
触发器是一种具有记忆功能的电路, 它是时序逻辑电路中的基本单元电路。触发器的种类很多, 常见的有基本RS触发器、 同步RS触发器、 D触发器、 JK触发器、 T触发器和主从触发器等。
二、寄存器与移位寄存器
1、寄存器
寄存器是一种能存取二进制数据的电路。将数据存入寄存器的过程称为“写”, 当往寄存器中“写”入新数据时, 以前存储的数据会消失。将数据从寄存器中取出的过程称为“读”, 数据被“读”出后, 寄存器中的该数据并不会消失,寄存器能存储数据是因为它采用了具有记忆功能的电路——触发器, 一个触发器能存放1位二进制数。 一个8位寄存器至少需要8个触发器组成, 它能存放8个“0”、 “1”这样的二进制数。
2、移位寄存器
移位寄存器简称移存器, 它除了具有寄存器存储数据的功能外, 还有对数据进行移位的功能。 移位寄存器可按下列方式分类。按数据的移动方向来分, 有左移寄存器、 右移寄存器和双向移位寄存器。按输入、 输出方式来分, 有串行输入-并行输出、 串行输入-串行输出、 并行输入-并行输出和并行输入-串行输出方式。
三、计数器
计数器是一种具有计数功能的电路, 它主要由触发器和门电路组成, 是数字系统中使用最多的时序逻辑电路之一。 计数器不但可用来对脉冲的个数进行计数, 还可以用于数字运算、 分频、 定时控制等。
计数器的种类有二进制计数器、 十进制计数器和任意进制计数器(或称 N 进制计数器) , 这些计数器中又有加法计数器(又称递增计数器) 和减法计数器(也称递减计数器) 之分。
❾ 什么是时序电路
时序电路是指各路输入信号都是由同一个脉冲信号(CP)控制的;
非时序电路是指各路输入信号是可由不同的脉冲信号既多个cp脉冲控制的.