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电子技术(模拟、数字电子技术)_第22章 触发器和时序逻辑电路 (复习)

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第22章复习

(1-1) 第22章 复习

1.内容小结 1.触发器有两个基本性质 (1)在一定条件下,触发器可维持在两种稳定状态(0或1 状态)之一而保持不变; (2)在一定的外加信号作用下,触发器可从一个稳定状态 转变到另一个稳定状态。 2.根据逻辑功能的不同,触发器可分为: (1)Rs触发器 (2)JK触发器 (3)D触发器 (4)T触发器(T触发器) 3.触发器逻辑功能的表示方法主要有功能表、特征方程、 状态转换图和波形图(又称时序图)等。 4.不同功能触发器间逻辑功能可相互转换。 5.时序逻辑电路的特点;任一时刻输出状态不仅取决 于当时的输入信号,还与电路的原状态有关

(1-2) 1.内容小结 1.触发器有两个基本性质 (1)在一定条件下,触发器可维持在两种稳定状态(0或1 状态)之一而保持不变; (2)在一定的外加信号作用下,触发器可从一个稳定状态 转变到另一个稳定状态。 2.根据逻辑功能的不同,触发器可分为: (1)RS触发器 (2) JK触发器 (3) D触发器 (4) T触发器 (T’触发器 ) 3.触发器逻辑功能的表示方法主要有功能表、特征方程、 状态转换图和波形图(又称时序图)等。 4.不同功能触发器间逻辑功能可相互转换。 5.时序逻辑电路的特点;任一时刻输出状态不仅取决 于当时的输入信号,还与电路的原状态有关

6.描述时序逻辑电路逻辑功能的方法有状态转换真值表、 状态转换图和时序图等。 7.时序逻辑电路的分析步骤一般为:逻辑图→时钟方程 (异步)、驱动方程、输出方程→状态方程→状态转换 真值表→状态转换图和时序图→逻辑功能。 8寄存器也是一种常用的时序逻辑器件。寄存器分为数 码寄存器和移位寄存器两种。 9计数器是一种简单而又最常用的时序逻辑器件。计数器 不仅能用于统计输入脉冲的个数,还常用于分频、定时、 产生节拍脉冲等。 10.用已有的制集成计数器产品可以构成M任意)进制 的计数器。 11.555定时器是一种用途很广的集成电路,能组成单稳态 触发器和多谐振荡器

(1-3) 6.描述时序逻辑电路逻辑功能的方法有状态转换真值表、 状态转换图和时序图等。 7.时序逻辑电路的分析步骤一般为:逻辑图→时钟方程 (异步)、驱动方程、输出方程→状态方程→状态转换 真值表→状态转换图和时序图→逻辑功能。 9.计数器是一种简单而又最常用的时序逻辑器件。计数器 不仅能用于统计输入脉冲的个数,还常用于分频、定时、 产生节拍脉冲等。 8.寄存器也是一种常用的时序逻辑器件。寄存器分为数 码寄存器和移位寄存器两种。 10.用已有的M进制集成计数器产品可以构成N(任意)进制 的计数器。 11.555定时器是一种用途很广的集成电路,能组成单稳态 触发器和多谐振荡器

2例题及课后习题 例1:已知维持阻塞D触发器的输入波形,画出输出波形图 解:在波形图时,应注意以下两点: (1)触发器的触发翻转发生在CP的上升沿 (2)判断触发器次态的依据是cP上升沿前一瞬间输入端D的状态 5

(1-4) 1 2 3 4 5 CP D Q 2 例题及课后习题 例1:已知维持—阻塞D触发器的输入波形,画出输出波形图。 解:在波形图时,应注意以下两点: (1)触发器的触发翻转发生在CP的上升沿 (2)判断触发器次态的依据是CP上升沿前一瞬间输入端D的状态

例2:设主从J触发器的初始状态为0,CP、J、K信号如图 所示,试画出触发器Q端的波形。 解:在波形图时,应注意以下两点 (1)触发器的触发翻转发生在CP的下降沿 (2)判断触发器次态的依据是CP下降沿前一瞬间输入端的状态 CPL「LL「L

(1-5) 例2:设主从JK触发器的初始状态为0,CP、J、K信号如图 所示,试画出触发器Q端的波形。 J K CP Q 解:在波形图时,应注意以下两点: (1)触发器的触发翻转发生在CP的下降沿 (2)判断触发器次态的依据是CP下降沿前一瞬间输入端的状态

例3:电路如图所示,设各触发器的初态为0,画出啪的波形 解: JK触发器 功能表 K O n+1 功能 保持 Cl 0输出状态 01 0同状态 CP 1 10 输出状态 10 0I0I0I0u 同J状态 Q t=JQ+RQ on-on 11 0 又 1 K=Q 得:Q叶=1 00011110 0 00

(1-6) 例3:电路如图所示,设各触发器的初态为0,画出Q的波形。 又: J=1 n K = Q 得:Q n+1=1 解: Qn+1 J K Qn 功能 JK触发器 功能表 0 1 0 1 输出状态 同J状态 0 0 0 1 1 0 1 0 输出状态 同J状态 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 保持 0 1 0 1 Qn=Qn n n n Q = JQ +KQ +1 01 11 0 0 J 00 1 1 1 K n 0 10 0 Q Q n+1 1 0 1 CP Qn+1

Q"t=Jo"+KO IF CI QK=Qn得: CE CP n+I

(1-7) n n n Q = JQ + KQ +1 n J = Q K=Qn 得: n n Q = Q +1 CP Qn+1

例4:试分析下图所示时序逻辑电路. @o ID ID C1 C1 FF FF 解:(1)列出输入控制逻辑表达式 (2)输出状态为Z=CP·Q1

(1-8) 例4:试分析下图所示时序逻辑电路. Q CP 1 C1 1D C1 1D ∧ ∧ & Z & Q0 F F1 F F0 解:(1)列出输入控制逻辑表达式 n 1 0 n 1 n 0 0 D Q D Q Q = = • (2)输出状态为 Z CP Q1 = •

(3)画出状态表,状态图和波形图 D0=Q0°Q1 gn on9 n+1 00 0100 z=CP●Q1 CP

(1-9) Q1 n Q0 n Q1 n+1 Q0 n+1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 10 Q 00 1 Q 01 1 Q0 Q CP Z (3)画出状态表,状态图和波形图 n 1 0 n 1 n 0 0 D Q D Q Q = = • Z CP Q1 = •

例5:试画出Q1和Q2的波形。设触发器的初始状态均为1.(2.1.7) D 2 C「「「 F20 FI 2K-1 R D R○ D 解 本题电路中设有RS端。-L凵凵L S=-1,R作用是在触发器工 作之前使它清零Q对应的 R 是上升沿触发的D触发器, 0,对应的是下降沿触发的K 触发器

(1-10) F2 2K 2J ∧ S R 1D F1 ∧ S R 1 Q1 Q2 C RD SD D =1 RD D C 例5:试画出Q1和Q2的波形。设触发器的初始状态均为1.(22.1.7) 解: 本题电路中设有RD、SD端。 SD =1,RD作用是在触发器工 作之前使它清零.Q1对应的 是上升沿触发的D触发器, Q2对应的是下降沿触发的JK 触发器。 n K=1 J = Q0 RD CP D 1 Q Q 0

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