目录

  • 数字电路中的数和编码
    • ● 十进制数的二进制编码
      • ● 有权码和无权码
    • ● 格雷码
      • ● 8421BCD码的运算
    • ● 用补码表示负数
  • 数字逻辑基础
    • ● 逻辑变量和逻辑系统
      • ● 基本逻辑运算
      • ● 布尔代数公理及其他常用逻辑运算
      • ● 真值表
    • ● 逻辑代数的基本定律
      • ● 布尔代数的常用公式
      • ● 布尔代数的三个规则
    • ● 逻辑函数的标准表达式
      • ● 逻辑函数的最小项表达式
      • ● 逻辑函数的最大项表达式
      • ● 最小项表达式和最大项表达式的关系
      • ● 非标准表达式到标准表达式的转换
      • ● 任意项及其表示
    • ● 代数法化简逻辑函数
    • ● 卡诺图法化简逻辑函数
      • ● 逻辑函数的卡诺图表示
      • ● 卡诺图化简的步骤及举例
  • 组合逻辑电路
    • ● 组合逻辑电路的特点
    • ● 组合逻辑电路的分析
      • ● 组合逻辑电路的分析步骤
      • ● 组合逻辑电路分析举例
    • ● 组合逻辑电路的设计
      • ● 组合逻辑电路的设计步骤
      • ● 组合逻辑电路的实现方式
      • ● 组合逻辑电路设计举例
    • ● 中规模组合逻辑电路
      • ● 加法器和减法器
      • ● 编码器
      • ● 译码器
      • ● 数据选择器
      • ● 数值比较器
    • ● 中规模组合电路用于逻辑设计
      • ● 译码电路用作函数发生器
      • ● 用数据选择器作函数发生器
      • ● 用全加器作为数码转化器
    • ● 组合逻辑电路的竞争与冒险
      • ● 冒险的分类
      • ● 冒险的识别和消除
  • 集成触发器
    • ● 时序逻辑电路的特点
    • ● 触发器的基本特性
    • ● 触发器的记忆作用
    • ● 电位型触发器
      • ● 基本RS触发器
      • ● 可控RS触发器
      • ● 其他可控触发器
      • ● 可控电位型触发器的局限性
      • ● 电位型触发器的应用:锁存器
    • ● 钟控型触发器
      • ● 主从触发器
      • ● 边沿触发器
    • ● 触发器的逻辑符号
    • ● CMOS触发器
      • ● 带使能端D触发器
      • ● CMOS主从D触发器
      • ● CMOS JK触发器
    • ● 触发器的转换
    • ● 集成触发器的时间参数
    • ● 钟控触发器构成的常用时序电路
      • ● 寄存器
      • ● 移位寄存器
      • ● 计数器
  • 时序逻辑电路
    • ● 时序电路的分类和描述
      • ● 时序电路的分类
      • ● 时序电路的描述
    • ● 同步时序电路的分析
      • ● 同步时序电路的一般框图
      • ● 序列信号发生器
    • ● 移位寄存器构成的时序电路
      • ● 环形计数器
      • ● 扭环形计数器
    • ● 常用时序电路的设计
      • ● 计数器的设计
      • ● 序列信号发生器的设计
      • ● M序列发生器
    • ● 异步计数器
    • ● 中规模时序集成电路
      • ● 中规模同步计数器
      • ● 中规模计数器的应用
      • ● 中规模计数器的级联
      • ● 中规模移位寄存器
    • ● 计数器用于逻辑设计
    • ● 一般时序电路的分析
      • ● 一般时序电路的分析过程和特点举例
    • ● 一般时序电路的设计
      • ● 状态表的建立
      • ● 状态表的简化
      • ● 状态分配
  • 大规模数字集成电路
    • ● 大规模数字集成电路的概述
    • ● 存储器
      • ● 存储器的分类
      • ● ROM作为逻辑器件
      • ● 存储器容量的扩展
    • ● 可编程逻辑阵列
    • ● 可编程阵列逻辑
    • ● 通用阵列逻辑
    • ● 复杂可编程逻辑器件
    • ● 现场可编程门阵列
    • ● CPLD和FPGA的比较
一般时序电路的设计


时序逻辑电路应用举例

抢答器 

在智力竞赛中,参赛者通过抢先按动按钮,取得答题权。图1是由4个D触发器和2个“与非”门、1个“非”门等组成的4人抢答电路。抢答前,主持人按下复位按钮SB,4个D触发器全部清0,4个发光二极管均不亮,“与非”门G1输出为0,三极管截止,扬声器不发声。同时,G2输出为1, 时钟信号CP经G3送入触发器的时钟控制端。此时,抢答按钮SB1~SB4未被按下,均为低电平,4个D触发器输入的全是0,保持0状态不变。时钟信号CP可用555定时器组成多谐振荡器的输出。

当抢答按钮SB1~SB4中有一个被按下时,相应的D触发器输出为1,相应的发光二极管亮,同时,G1输出为1,使扬声器响,表示抢答成功,另外G1输出经G2反相后,关闭G3,封锁时钟信号CP,此时,各触发器的时钟控制端均为1,如果再有按钮被按下,就不起作用了,触发器的状态也不会改变。 抢答完毕,复位清零,准备下次抢答。

八路彩灯控制器

八路彩灯控制器由编码器、驱动器和显示器(彩灯)组成,编码器根据彩灯显示的花型按节拍送出八位状态编码信号,通过驱动器使彩灯点亮、熄灭。给出的八路彩灯控制器电路图中,编码器用两片双向移位寄存器74LS194实现,接成自启动脉冲分配器(扭环形计数器),其中D1为左移方式,D2为右移方式。驱动器电路,当寄存器输出Q为高电平时,三极管T导通,继电器K通电,其动合触点闭合,彩灯亮;当Q为低电平时,三极管截止,继电器复位,彩灯灭。

工作时,先用负脉冲清零,使寄存器输出全部为0,然后在节拍脉冲(可由555定时器构成的多谐振荡器输出)的控制下,寄存器的各个输出Q按下表所示的状态变化,每8个节拍重复一次。这里假定8路彩灯的花型是:由中间向两边对称地逐次点亮,全亮后,再由中间向两边逐次熄灭。