新编计算机基础教程—周立功 410 时序逻辑电路20100909教学案例

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1、4.10 时序逻辑电路,时序逻辑电路,一个逻辑电路,它在任一时刻的输出状态不但与当时的输入状态有关,而且还与电路之前的状态有关。,存储电路,组合电路,4.10.1 锁存器,4.10.2 锁存器实验,4.10.3 寄存器,4.10.4 移位寄存器,4.10.5 8位数据输入与显示实验,4.10.6 计数器,4.10.7 8位地址输入与显示实验,目 录,锁存器74HC373,74HC373:带三态输出的并入并出八D电平触发锁存器,D7:0输入数据线,Q7:0输出数据线,LE锁存输入信号,锁存器74HC373,74HC373电路原理图,锁存器74HC373,三态门,D锁存器,锁存器74HC373,0

2、/1,LE = 1时,锁存器打开,锁存器的输出随输入变化;,LE = 0时,输入信号被锁存,之后锁存器的输出不随输入变化。,锁存器74HC373,特性表,输入,内部 锁存,输出,Qn,功能描述,LE,Dn,1 高阻 总线隔离,0 0 0 锁存,0,0 1 1 锁存,1 0 0 0 透明传输,1 1 1 1 透明传输,锁存器74HC373,Q,LE,D,高阻,透明传输,锁存,透明传输,锁存,4.10.1 锁存器,4.10.2 锁存器实验,4.10.3 寄存器,4.10.4 移位寄存器,4.10.5 8位数据输入与显示实验,4.10.6 计数器,4.10.7 8位地址输入与显示实验,目 录,锁存器

3、实验,1,2,3,连接顺序:,4.10.1 锁存器,4.10.2 锁存器实验,4.10.3 寄存器,4.10.4 移位寄存器,4.10.5 8位数据输入与显示实验,4.10.6 计数器,4.10.7 8位地址输入与显示实验,目 录,寄存器,寄存器:数字系统中用来存储二进制数据的逻辑部件; 寄存器基本组成单元为“触发器” 1个触发器可存储1位二进制数据,暂时寄存包裹; 每个储物柜只能寄存一个包裹。,寄存器74HC374,集成电路74HC374为8通道上升沿触发锁存器 带三态输出的并入并出八D触发器(8位寄存器)。,寄存器74HC374,D7:0输入数据线,Q7:0输出数据线,CP时钟脉冲信号,置

4、1,置0,置1,置1,寄存器74HC374,回顾维持阻塞D触发器的时序图:,74HC374的基本组成是维持阻塞D触发器。,寄存器74HC374,三态门与74HC373相同,CP,D,Q,CP为高或低时,不管输入如何,触发器输出保持原状态不变; CP上升沿到来时,触发器输出变为与输入D该时刻同样的状态。,寄存器74HC374,特性表,输入,内部 寄存,输出,Qn,功能描述,CP,Dn,1 高阻 总线隔离, 0 0 寄存,0, 1 1 寄存, 0 0 0 触发, 1 1 1 触发,关键知识点:并行通信,关键知识点:74HC373与74HC374,关键知识点:74HC373与74HC374,4.10

5、.1 锁存器,4.10.2 锁存器实验,4.10.3 寄存器,4.10.4 移位寄存器,4.10.5 8位数据输入与显示实验,4.10.6 计数器,4.10.7 8位地址输入与显示实验,目 录,移位寄存器,移位寄存器,在计算机系统中为了高效的实现计算机系统之间的远距离通信,且要使通信电路简单、可靠,则采用串行输入、输出的方式,例如串行口、I2C和SPI通信等,甚至当今广泛应用的互联网通信,都采用了这种方式来实现。,移位寄存器74HC164,串入并出移位寄存器 74HC164是一种常用的八位串入并出移位寄存器,纵队,横队,74HC164就是一个把8位“纵队”数据变为8位“横队”数据的寄存器,移位

6、寄存器74HC164,A/B输入数据线,Q7:0输出数据线,CP时钟脉冲信号,移位寄存器74HC164,74HC164把8位“串入”的数据变为8位“并出”的数据输出。,CP输入,脉冲数,0,1,2,3,4,5,6,7,8,0,1,1,0,0,0,0,1,移位寄存器74HC164,输入,移位 顺序,CP D*,输出,功能 描述,Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 Q0,1,2,3,4,5,6,7,移位,移位,移位,8,特性表,D7,D7,D7,D6,D6,D5,D5,D6,D7,移位寄存器74HC164,时序图,CP,串行输入:D,Q0,Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,状态不定,

7、最先输入的经过 8次移位到达Q7,带锁存的移位寄存器74HC595,0,1,1,0,0,0,0,1,带锁存的移位寄存器74HC595,移位寄存器74HC164将D触发器直接输出,移位过程的中间结果直接作用在目标上,就有可能产生非正常效果,例如数码管的动态扫描。,带锁存的移位寄存器74HC595,管脚功能,串行数据输入,并行数据输出,时钟脉冲输入,复位,输出使能,锁存使能,带锁存的移位寄存器74HC595,特性表,4.10.1 锁存器,4.10.2 锁存器实验,4.10.3 寄存器,4.10.4 移位寄存器,4.10.5 8位数据输入与显示实验,4.10.6 计数器,4.10.7 8位地址输入与

8、显示实验,目 录,实验原理,8位数据输入与显示实验电路,实验原理,1,1,0,0,0,0,实验原理,0,1,0,1 1 1 1 1 1 1 1,0,实验原理,0,1,0,0,0,0,1 1 1 1 1 1 1 1,实验原理,1,0,0 0 0 0 0 0 0 0,实验原理,1,0,0,1,1,0 0 0 0 0 0 0 0,实验步骤,8位数据输入与显示实验电路,1,2,3,连接顺序:,实验步骤:动画演示, 人工智能学科的诞生,人工智能是研究理解和模拟人类智能、智能行为及其规律的一门学科,其主要任务是建立智能信息处理理论,进而设计可以展现某些近似于人类智能行为的计算系统。 1956年麦卡锡联合申

9、龙(信息论创立者)、明斯基(人工智能大师、心智社会的作者)、罗彻斯特(IBM计算机设计者之一)发起了达特默斯人工智能会议,达特默斯会议标志人工智能学科的诞生,它从一开始就是交叉学科的产物,与会者有数学家、逻辑学家、认知学家、心理学家、神经生理学家和计算机科学家。在达特默斯会议上,明斯基的神经网络模拟器、麦卡锡的搜索法以及西蒙和纽维尔的定理证明器是3个亮点。分别讨论如何穿过迷宫,如何搜索推理和如何证明数学定理,会上首次使用了“人工智能”这一术语。,4.10.1 锁存器,4.10.2 锁存器实验,4.10.3 寄存器,4.10.4 移位寄存器,4.10.5 8位数据输入与显示实验,4.10.6 计

10、数器,4.10.7 8位地址输入与显示实验,目 录,1,1,1,0,0,计数器,计数器是计算机系统最常用的时序电路之一,除了可以对时钟脉冲计数外,还可以用于分频、定时及产生各种时序信号。,四位异步二进制加法计数器,T触发器,计数器直接清零,0,0,0,1,0,1,0001: 加计数1次,0010: 加计数2次,计数器时钟输入,计数器,加计数器时序图,时钟输入CP,Q0,Q1,Q2,Q3,并行输出二进制计数值,触发器的翻转存在延时Tpd,因此各个触发器不同时翻转,在达到稳定状态前,输出将会出现不可预估的乱码。对于一个N位的异步计数器,从时钟脉冲到来至所有触发器翻转到达稳定状态需要经历NTpd,这

11、就要求: Tcp NTpd,2分频,4分频,8分频,16分频,4.10.1 锁存器,4.10.2 锁存器实验,4.10.3 寄存器,4.10.4 移位寄存器,4.10.5 8位数据输入与显示实验,4.10.6 计数器,4.10.7 8位地址输入与显示实验,目 录,实验电路, 产生步进计数脉冲 产生快速计数脉冲 8位计数功能 LED显示计数输出,各部分实现功能,实验原理:产生步进计数脉冲,实验原理:产生快速计数脉冲,短路JP23上的任何一组排针,实验原理:产生快速计数脉冲,短路排针向下移,输出的脉冲速度将越快,短路JP23上的任何一组排针,实验原理:8位计数功能,1 0 1 0 0 1 0 0,

12、随机数,清 0,0 0 0 0 0 0 0 0,实验原理:8位计数功能,0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0,1 1 0 0 0 0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0,1 0 1 0 0 0 0 0,0 1 1 0 0 0 0 0,输出信号为11111111后,再+1变为0,实验原理:8位计数功能 + LED显示,0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0,1 1 0 0 0 0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0,1 0 1 0 0 0 0 0,0 1 1 0 0 0 0 0,

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