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同步时序逻辑电路采用时钟脉冲对电路进行控制,由时钟脉冲决定 电路状态的转换。 异步时序逻辑电路不采用时钟脉冲控制,电路状态改变仅受输入信 号的控制。可分为脉冲异步时序逻辑电路和电平异步时序逻辑电路
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可采用与同步时序电路设计的方法,应注意时钟脉冲的选取 例用D触发器设计x1
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一、绪论 二、触发器的电路结构、动作特点 三、基本RS触发器 四、同步RS触发器(钟控RS触发器)
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一、资源共享引起的危险 二、最佳资源分配 三、难以定位程序错误
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一、输电线路 二、电力变压器 三、同步发电机 四、负荷 五、多电压等级网络等值
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一、输电线路 二、电力变压器 三、同步发电机 四、负荷 五、多电压等级网络等值
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机械传动装置设计 机械结构设计 滚珠丝杠传动 无侧隙齿轮传动 谐波齿轮传动 同步齿形带传动 膜片弹性联轴器 导轨设计 支承装置 主轴组件设计
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5.1 信号的分类 静态同步 ASIC 中的所有信号可以分为以下三种:时钟、控制信号和数据
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时序电路的信号变化特点: 同步时序电路以时钟信号为驱动;电路内部信号的变化 (或输出信号的变化)只发生在特定的时钟边沿;其他时刻 输入信号的变化对电路不产生影响;
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一: 计数器的功能 计数器的主要功能是累计输入脉冲的数目,它可以用来计数,分频,此外还可以对系统定时,顺序控制等操作。 二:计数器的分类 按时钟控制方式分类,有异步,同步计数器两大类。按计数功能可分为,加法计数,减法计数和可逆计数三大类
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