时序逻辑电路例题分析

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1、例1分析同步时序逻辑电路的逻辑功能1.时钟方程:2.输出方程:同步时序电路的时钟方程可省去不写。解:分析步骤如下:第五章时序逻辑电路分析例题3.驱动方程:特性方程:状态方程:ïîïíì======nnnnnnQKQJQKQJQKQJ202001011212000001010011100101110111001011101111000010100110000011004.状态表:5.画状态转换图000→001011/1↑↓/0100110111/0/0/0/0(a)有效循环010101(b)无效循环/0/1排列顺序:/YnnnQQQ012→→→6.时序图CPQ0Q1Q2Y7

2、.电路功能有效循环的6个状态,称为六进制同步计数器。当对第6个脉冲计数时,计数器又重新从000开始计数,并产生输出Y=1。8.自启动问题如果无效状态构成循环,则一旦受到干扰,使得电路进入无效状态,则电路就没有可能再回到有效状态,即不能在正常工作,必须重起系统才能正常工作,此类电路不能自启动。例2分析逻辑电路。1.时钟方程:2.驱动方程:3.状态方程:4.状态表5.状态表3个有效状态,即3制计数器6.画时序图设电路的初始状态为000。CPQ1Q2Q07.逻辑功能分析此电路功能为序列脉冲发生器或者3进制计数器。由状态图可知,若由于某种原因进入无效状态时,在CP脉冲作用后,经过

3、若干个CP周期之后,电路能自动回到有效序列中,称为电路具有自启动能力。例3试分析图下图时序电路的逻辑功能。1.时钟方程:2.输出方程:3.驱动方程:4.状态方程:X=0,回到00状态,且F=0;只有连续输入四个或四个以上个1时,才使F=1否则F=0。该电路为1111序列检测器。5.状态表6.状态图7.分析逻辑功能X000000010000000001101111000001010011100101110111F例4分析如图所示电路的逻辑功能,画出状态转换图和时序图输出方程:解:驱动方程:状态方程:状态表:电路功能当输入X=0时,在时钟脉冲CP的作用下,电路的4个状态按递增

4、规律循环变化,即:00→01→10→11→00→…当输入X=1时,在时钟脉冲CP的作用下,电路的4个状态按递减规律循环变化,即:00→11→10→01→00→…可见,该电路既具有递增计数功能,又具有递减计数功能,是一个2位二进制同步可逆计数器。画状态图时序图1、写时钟方程:2、写驱动方程:解:CPQ2Q21DC11DC1Q1Q1FF0FF1FF21DC1Q0Q0求状态方程5-10分析异步时序逻辑电路的逻辑功能4、电路功能是3位二进制异步减法计数器或8进制减法计数器3、画状态图、时序图000←001←010←011↓↑111→110→101→100状态图(b)排列顺序:nn

5、nQQQ012(a)时序图CPQ0Q1Q21.分析该电路的逻辑功能并画出时序图CP1Q0Q1Q2Q3CP074LS90S9AS9BR0AR0BCPtQ0tQ1tQ2t五进制加法计数器000001010011100101第五章时序逻辑电路N进制计数器例题2.分析逻辑功能七进制计数器CP1Q0Q1Q2Q3CP074LS90S9AS9BR0AR0BCPQ0Q1Q2Q3000000010010001101000101011010013.分析逻辑功能COLDCRQ0Q1Q2Q3D0D1D2D3CTTCTPCP&1174LS163SN-1=1100N-1=1100N=1374163的

6、清零端为同步清零13进制加法计数器COCRLDQ0Q1Q2Q3D0D1D2D3CTTCTPCP&1174LS161同步置数SN-1=1100N-1=1100N=134.分析逻辑功能5.用74161的异步清零功能实现六进制计数器COLDCRQ0Q1Q2Q3D0D1D2D3CTTCTPCP&1174LS161异步清零SN=01106.用74163的同步清零功能实现六进制计数器COLDCRQ0Q1Q2Q3D0D1D2D3CTTCTPCP&1174LS163同步清零SN-1=01017.用74290的异步清零功能实现六进制计数器异步清零SN=0110CP1CPQ0Q1Q2Q3CP

7、074LS90S9AS9BR0AR0B&8.用74161的异步清零功能实现60进制计数器异步清零SN=(60)10=(00111100)2D4D5D6D7CTTCTPCPCOLDCR74LS161(0)Q0Q1Q2Q3D0D1D2D3CTTCTPCP11COLDCRQ4Q5Q6Q7174LS161(1)&9.用74161的同步置数功能实现60进制计数器同步置数SN-1=(59)10=(00111011)2D4D5D6D7CTTCTPCPCOLDCR74LS161(0)Q0Q1Q2Q3D0D1D2D3CTTCTPCP11COLD

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