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数字电子电路课程期末复习资料 (3)

来源:用户分享 时间:2020-06-21 本文由岛与幕歌 分享 下载这篇文档 手机版
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T触发器特性表

T Qn Qn+1 功能 0 0 1 1 0 1 0 1 0 保持 1 1 翻转 0 从特性表可以看出,T触发器只有一个输入端T,当T=0,触发器保持原状态,当T=1,触发器翻转。根据特性表可以写出T触发器的特性方程

Qn+1 = TQn+TQn

T触发器的状态转换图如下图所示。

T触发器的状态转换图

从逻辑功能的角度将触发器分为RS触发器、JK触发器、D触发器和T触发器等四种类型,并且介绍了逻辑功能的三种描述方法:特性表、特性方程和状态转换图。其中任一方法都能全面的反映触发器的逻辑功能。

同步时序电路的分析步骤一般如下:

1. 写驱动方程。即根据给定的逻辑图,写出各触发器的输入函数式。 2. 写状态方程。将驱动方程代入相应触发器的特性方程就可得到状态方程。 3. 写输出方程。即根据给定的逻辑图,写出输出函数式。

计数器和寄存器是典型的时序逻辑器件,应用非常广泛。寄存器的功能是存储数据,移位寄存器除了可以存储数据外,还可以实现数据的串行/并行转换或并行/串行转换、数据的处理和运算,也可以构成移位寄存器型计数器。

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计数器除了可以统计输入时钟脉冲的个数,还可以实现分频、定时、产生顺序脉冲或序列脉冲。对于计数器和移位寄存器的中规模集成器件,应重点掌握其逻辑功能和应用。

序列信号发生器的功能是能够在时钟脉冲CP作用下,周期性地产生一组串行数字信号。它既可以由计数器加组合电路实现,也可以由移位寄存器加组合电路实现。

用已有的中规模集成计数器可以构成任意进制计数器,构成方法主要采用清零法,置数法,有时需要采用级联法。

六、存储器及可编程器件的基础知识

只读存储器的特点是内部存放的数据是永久性的,或是半永久性的,在正常工作状态下,只能将存储器中存放的数据读出,而不能随意地修改其中的内容。只读存储器属于非易失性存储器,即在电源断电的情况下,存储器存储的内容也不会丢失。

可擦可编程只读存储器可以分为紫外线可擦可编程ROM(简称UVEPROM),电可擦可编程ROM(简称EEPROM或E2PROM)和快闪存储器(Flash Memory)几种。它们的共同特点是存储器存储的数据是由用户编程,而且可以将由用户存储的数据擦除,重新编程。

随机存取存储器又称随机读写存储器,简称RAM。RAM在工作时,可以随时对任何一个指定地址进行读操作或写操作。向RAM中存储数据的操作称为写操作,从RAM中调出数据的操作称为读操作。从RAM中读取数据时,其中的内容不会被破坏。但是RAM属于易失性存储器,即当电源关断后,RAM中存储的数据就会立即丢失。

RAM可以分为静态RAM(SRAM)和动态RAM(DRAM)两大类。静态RAM用触发器作为存储元件,只要不断电,存储的数据就能一直保存。动态RAM用电容作为存储元件,由于电容存在漏电流,因此存储的数据不能保持长久,需要附加的刷新电路定时给电容补充泄漏的电荷,以保证不丢失存储的数据。静态RAM的优点是速度快,动态RAM的优点是集成度高,两者适用于不同的场合。

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七、555定时器的基础知识及应用

555定时器是一种多用途的数模混合集成电路,利用555定时器可以构成各种脉冲信号的产生和整形电路。

555定时器的功能表

输入 输出 输出端uO电低触发端TR(uI2) 平 L L 保持原状态 H H 放电管TD状态 导通 导通 保持原状态 截止 截止 RD 0 1 1 1 1 高触发端TH(uI1) × ><<>× >VCC >VCC <VCC <VCC 2VCC 32VCC 313132VCC 32VCC 31313

施密特触发器是一种应用非常广泛的脉冲电路,它可以将缓慢变化的输入信号波形变换为数字电路中常用的矩形脉冲信号。施密特触发器常用于脉冲波形的整形、变换和鉴幅。 施密特触发器的输出波形就变为如下图所示的形式,顶部干扰对输出产生了不利影响。

回差电压对整形电路的影响

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单稳态触发器具有如下一些特点:

1. 单稳态触发器具有两个输出状态,一个是稳态、另一个是暂稳态。 2. 在外加信号的作用下,单稳态触发器能够从稳态翻转到暂稳态。

3. 暂稳态是一个不能长久保持的状态,暂稳态维持一段时间,又自动返回稳态。暂稳态维持时间由电路的定时元件参数决定。

由于单稳态触发器具备上述特点,因此被广泛应用于脉冲整形、延时以及定时等场合。 单稳态触发器

每次电灯点亮的时间等于单稳态触发器输出脉冲的宽度tw。根据电路中给定的参数,tw

的计算结果如下:

tw=1.1R1C=1.1×106×100×10-6=110S

多谐振荡器是产生矩形脉冲的自激振荡器,该电路不用外加触发信号,接通电源后自己就会产生一定频率和幅值的矩形脉冲或方波。

以上是数字电子电路课程中最基本和重要的知识。

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