计算机结构与逻辑设计(7计数器)newaaaaa课件

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1、1,计数器与ALU组织,1 时序逻辑复习 2 计数器,2,1. 上节课回顾:时序逻辑电路,(1) 触发器 RS触发器,JK,T,D触发器:特征方程 (2) 时序逻辑电路分析基本方法 (3) 数据寄存器和移位寄存器,电路图,时钟方程 驱动方程 输出方程,状态方程,状态图、状态表或时序图,判断电路逻辑功能,3,CP为秒脉冲(周期为1秒),秒显示 0059秒,分显示 0059分,小时显示 0023小时,显示译码器,数码管,2.1 计数器举例奥运倒计时,4,2.2 计数器概念和分类,计数器是数字电路和计算机中广泛应用的一种逻辑部件,可累计输入脉冲的个数,可用于定时、分频、时序控制等。,4前缀:同步二进

2、制模8递增计数器,5,同步二进制加法计数器,2.3 计数器分析例子,(1)、二进制计数器,分析:,驱动方程和输出方程,6,2.3 计数器分析例子,状态方程,状态表,0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1,0 1 1 0 0 1 1 0,1 0 1 0 1 0 1 0,0 0 0 1 1 1 1 0,0 0 0 0 0 0 0 1,7, 画状态图,2.3 计数器分析例子, 画波形图,8,2.4 常用集成计数器,741614位同步二进制加法计数器,CO,CR,EN CI,9,2.4 74161计数器,74161 功能表,CO,CO,CR,EN

3、,CI,EN CI,CR,10,74LS161状态图, 、 、EN 和 CI 均为高电平时,计数器处于计数状态,每输入一个 CP 脉冲,进行一次加法计数。,2.4 74161的功能和特点,11, :异步置“0”功能。,0,0,0,0,1,0,1,0, ET和EP是计数器控制端,两者均为高电平,计数器才处于计数状态。,2.4 74161的波形图,12,3.4.3.2 计数器的应用,1. 多种模的计数器的需求 计算机读数据的地址 2. 集成计数器的固定模,问题?,13,集成计数器的应用举例 反馈法构成模6计数器的四种方法,例1:反馈置0法,000000010010001101000101,由此可见

4、,N进制计数器可以利用在(N-1)时将 变为 0 的方法构成,这种方法称为反馈置0法。,0 1 2 3 4 5,1,保证循环中有: 6个脉冲跳变 或者6个状态,14,例2:直接清0法,当计数器计到6 时(状态6出现时间极短),Q2和Q1均为1,使 为0,计数器立即被强迫回到0状态,开始新的循环。,1,保证循环中有: 6个脉冲跳变 或者6个状态,15,例3:反馈预置法,101010111100110111101111,例4:用十进制计数器反馈预置法,001101000101011001111000,1,N=15时,LD=0,1 0 1 0,16,改进的方法是加一个基本RS触发器,如图5.12(a

5、)所示,工作波形见图5.12(b)。当计数器计到 6 时,基本RS触发器置0,使 端为0,该0一直持续到下一个计数脉冲的下降沿到来为止。因此计数器能可靠置0。,对例2的 改进的模 6 计数器,例2反馈复位法的缺点是工作不可靠。原因是在许多情况下,各触发器的复位速度不一致,复位快的触发器复位后,立即将复位信号撤消,使复位慢的触发器来不及复位,因而造成误动作。,17,异步计数器,异步计数器:计数脉冲C不是同时加到各位触发器。 最低位触发器由计数脉冲触发翻转,其他各位触发器有时需由相邻低位触发器输出的进位脉冲来触发, 因此各位触发器状态变换的时间先后不一,只有在前级触发器翻转后,后级触发器才能翻转。

6、,18,当J、K=1时,具有计数功能,每来一个脉冲触发器就翻转一次.,三位异步二进制加法计数器,在电路图中J、悬空表示J、K=1,下降沿 触发翻转,由相邻低位触发器从1变 0 时翻转,19,异步二进制加法器工作波形,每个触发器翻转的时间有先后,与计数脉冲不同步,优点:简单,易组合,速度低,CP宽于总延迟 缺点:速度慢,容易产生延迟,外部逻辑处理时易出错。,总的说来是同步计数器的集成电路型号较多,20,计数器的级联应用,同步计数器的普通级联电路 速度不快,进位逐级传递,容易存在险象 同步计数器的高速级联电路 通过CO到EN连接,一个门延迟即可完成所有状态跳变 同步计数器的异步级联电路 折中的常见的方案,使用较多,速度慢,见课本143页,21,计数器级联问题,CO1,EN2,EN3,EN4,CO2, CO3, CO4均为1,22,总结回顾和习题,1 计数器 概念:计数器,分类,同步,异步 原理:同步计数器原理,异步原理,74161 方法:M数制计数器方法,级联方法,多片级联任意模方法,

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