时序比较器课程设计报告
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时序电路比较器的课程设计心得体会篇一:数字电路课程设计串行数字比较器串行数字比较器目录串行数字比较器xxx 目录摘要 ................................................ ................................................... ............................ 1 1绪论 ................................................ ................................................... ......................... 1 2需求分析 ................................................ ................................................... ................. 1 3硬件设计 ................................................ ................................................... ................. 1 电路原理 ................................................ ................................................... .......... 1 芯片选择 ................................................................................................... .......... 5 线路连接 ................................................ ................................................... .......... 9 4调试与分析 ................................................ ................................................... ............. 9 5结论 ................................................ ................................................... ......................... 9 6结束语 ................................................ ................................................... ................... 10 7参考文献 ................................................ ................................................... (10)摘要研究事物或者现象最常用的手法莫过于比较,比较是认识对象间的相同点或相异点的逻辑方法。
实验报告——常用电子仪器的使用与二端口网路参数的测量方法实验目的:⑴了解电子示波器(SS7804/7810)、函数信号发生器(EE1642B1)、直流稳压电源(DH1718E-4)等几种常用电子仪器的原理、主要技术指标。
⑵熟悉示波器状态的正确掌握方法(包括亮度、聚焦、触发源与触发方式、耦合方式、Y轴衰减器与时基单元等),掌握用示波器测量直流电源、交流电压(包括幅度、频率、相位差)、时间间隔以及脉冲波形的上升沿、下降沿等参数的方法。
⑶掌握函数信号发生器的正确调整方法。
包括包括频率范围、频率微调、占空比、直流偏移、输出衰减、输出幅度等的调节。
⑷结合常用电子仪器的使用,学习二端口网路主要参数(输入电阻、输出电阻、增益、幅频特性等的测量方法。
⑸学习用示波器测量电路的电压传输特性。
学习信号发生器直流偏移功能的应用。
实验原理:⑴电子示波器(SS7804)的使用方法:1.按下电源开关打开示波器。
2.调节亮度旋钮,若扫描线未显示,使用寻迹开关寻找。
3.将CH1/CH2连出的线连到校准信号输出端,检验Y轴灵敏度和X轴的扫描速度。
4.将要测的信号接入CH1/CH2,根据要求调整示波器的AC/DC档。
调节Y轴位移旋钮,使扫描线移动到显示器正中间,再调整水平位置微调键使扫描线停止不动。
5.利用游标或屏幕的显示数据来完成实验内容。
⑵函数信号发生器(EE1642B1)的使用方法:1.按下电源开关,打开信号发生器。
2.使用函数输出波形选择键选择输出波形。
3.调节APML键调节函数信号的输出幅度。
,再用RATE4.按下频率范围选择键选择频率范围,调节频率调节旋钮粗调频率,再用RATE键微调频率。
⑶脉冲波形的主要参数及示波器的测量方法:1.脉冲幅度Vm:指波形高低电平的差。
先调节得到稳定波形,再调节Δv-Δt-OFF按钮,使游标水平,再使用TCK/C2按钮并配合FUNCTION旋钮使游标与波形相切,再读数。
2.平均脉宽tw:脉冲前后沿瞬时值为0.5Vm的对应点之间的时间间隔称为平均脉冲宽度。
实验5时序电路实验预习实验报告疑问:1、时序电路的组成原理和控制原理分别是什么?2、计算机中的周期,节拍和脉冲之间有什么关系?实验报告一、波形图:参数设置:Endtime:2.0us Gridsize:25.0ns信号设置:clk:时钟信号,设置周期为25ns占空比为50%。
reset: 重置信号,用于清除当前状态机的状态,二进制输入,高电平有效。
qd:启动信号,用于启动状态机,二进制输入,低电平有效。
tj:停机控制信号,用于使状态机保持当前状态,二进制输入,高电平有效。
dp:单拍执行信号,用于使状态机输出且仅输出一次脉冲,二进制输入,高电平有效。
t1,t2,t3,t4:节拍脉冲信号,二进制输出,高电平时有效。
仿真波形1.初始状态(0-25ns):reset=1,qd=1,tj=0,dp=0,此时为初始化状态,无输出;2.启动(25-550ns):保持reset=0,使qd=0,则四个节拍脉冲依次有效;3.停机(550-650ns):保持tj=1,则节拍脉冲停留在t2的状态;4.单拍(650-1000ns):恢复tj,使dp=1,则经过一个周期的节拍脉冲后不在产生节拍脉冲;5.单拍(1000-1750ns):使qd=0再次启动状态机,保持dp=1,则输出一个周期的节拍脉冲后将不再有节拍脉冲输出,在单拍状态为结束时再次使qd=0,启动状态机,最后恢复dp,也不再有节拍脉冲出现,此时,节拍的出现主要由qd来控制。
6.重置(1750-2000ns):使reset=1,此时,所有状态都恢复到初始值。
结论:本实验的设计能正确实现模拟状态机的重置,启动,停机,单拍功能,故电路设计正确。
二、实验日志预习疑问解答:1、 时序电路的组成原理和控制原理分别是什么?答:各种计算机的时序电路不同,但基本结构一样。
时序电路实验的功能就是产生一系列的节拍点位和节拍脉冲,它一般由时钟脉冲源,时序信号产生电路,节拍脉冲和读写时序译码逻辑,启停控制电路等部分组成。
实验时序电路实验报告摘要:时序电路是数字电路中的一种重要电路,它负责控制系统中各个部件和信号的时序关系。
本实验旨在通过设计和实现一个简单的时序电路,加深对时序电路原理的理解,并掌握时序电路设计的基本方法和步骤。
在实验中,我们采用了JK触发器和计数器等器件,通过逻辑电平的高低和输入信号的输入顺序来实现不同的时序控制功能。
通过实验我们发现,在正确配置和连接时序电路的各个部件后,时序电路可以准确地按照预定的时序顺序进行工作,实现了预期的控制效果。
一、实验目的1. 了解时序电路的基本概念和工作原理;2. 掌握JK触发器和计数器的基本特性和设计方法;3. 设计和实现一个简单的时序电路。
二、实验器材和设备1. 实验台板2. 集成电路(IC):7404、74107、741613. 电源、导线等三、实验原理1. 时序电路简介时序电路又称为序贯电路,是数字电路中按照一定的时序和顺序进行工作的电路。
它根据输入信号和内部时钟信号的时序关系来控制系统的输出,能够实现各种复杂的逻辑控制功能。
时序电路对时钟信号的边沿触发具有较高的要求,通常使用触发器作为时序电路的基本单元。
2. JK触发器JK触发器是一种常用的时序电路元件,具有两个正反馈输入端(J和K)和两个输出端(Q和Q')。
JK触发器的工作原理是当时钟触发信号为上升沿时,J、K输入信号控制Q输出端的电平状态。
3. 计数器计数器是一种常用的时序电路模块,它可以根据时钟信号的输入进行计数,并输出对应的计数结果。
常见的计数器有二进制计数器、十进制计数器等。
四、实验内容和步骤1. 实验电路的设计根据实验要求和所学知识,设计一个简单的时序电路。
本实验中,我们设计一个由两个JK触发器和一个计数器构成的时序电路。
其中,JK触发器用于接收输入信号和时钟信号,并根据输入信号的顺序和时钟信号的边沿触发生成输出信号;计数器用于对输入信号的个数进行计数,并根据计数结果控制输出信号的状态。
一、实验目的1. 掌握时序逻辑电路的基本原理和设计方法。
2. 熟悉常用时序逻辑电路器件的结构和功能。
3. 培养实际操作能力,提高电路设计水平。
二、实验原理时序逻辑电路是指输出不仅与当前输入有关,还与过去输入有关,即电路的输出状态具有记忆功能的电路。
本实验主要涉及同步计数器和寄存器的设计与测试。
三、实验设备1. 数字电子实验箱2. 示波器3. 信号发生器4. 74LS163、74LS00、74LS20等集成器件四、实验内容1. 设计一个4位同步计数器,实现二进制加法计数功能。
2. 设计一个8位同步寄存器,实现数据的暂存和传送功能。
五、实验步骤1. 4位同步计数器设计(1)根据计数器功能要求,列出状态转换表。
(2)根据状态转换表,画出状态转换图。
(3)根据状态转换图,画出电路图。
(4)将电路图连接到实验箱上,并进行调试。
(5)观察计数器输出,验证计数功能是否正确。
2. 8位同步寄存器设计(1)根据寄存器功能要求,列出数据输入、保持、清除和输出控制信号的真值表。
(2)根据真值表,画出电路图。
(3)将电路图连接到实验箱上,并进行调试。
(4)观察寄存器输出,验证寄存功能是否正确。
六、实验结果与分析1. 4位同步计数器实验结果经过调试,4位同步计数器能够实现二进制加法计数功能。
观察计数器输出,验证计数功能正确。
2. 8位同步寄存器实验结果经过调试,8位同步寄存器能够实现数据的暂存和传送功能。
观察寄存器输出,验证寄存功能正确。
七、实验总结本次实验,我们通过设计4位同步计数器和8位同步寄存器,掌握了时序逻辑电路的基本原理和设计方法。
在实际操作过程中,我们提高了电路设计水平,培养了实际操作能力。
八、实验心得1. 在设计时序逻辑电路时,要充分理解电路功能要求,合理选择器件,确保电路能够实现预期功能。
2. 在调试过程中,要仔细观察电路输出,发现问题及时解决。
3. 通过本次实验,我们对时序逻辑电路有了更深入的了解,为今后学习和实践打下了基础。
时序实验报告总结时序实验报告总结时序实验是计算机科学中的一项重要实验,旨在通过设计和实现时序电路,来加深对数字电路和时序逻辑的理解。
本文将对我在时序实验中的学习和总结进行分享。
实验一:时序电路设计在时序电路设计实验中,我通过学习时序逻辑的基本概念和设计原理,成功完成了一个简单的时序电路设计。
通过该实验,我深入理解了时钟信号、触发器和状态机的概念,并学会了使用Verilog语言进行时序电路的建模和仿真。
实验二:时序电路优化时序电路优化实验是进一步提高时序电路设计能力的关键一步。
在该实验中,我通过对已有电路的分析和优化,实现了电路的性能提升。
通过优化电路的关键路径,我成功降低了电路的延迟,并提高了电路的工作速度。
实验三:时序电路测试时序电路测试是保证电路正确性的重要环节。
在该实验中,我学会了使用测试向量和模拟器对时序电路进行测试。
通过设计全面的测试用例和检查电路的输出波形,我成功发现和解决了电路中的一些问题,并提高了电路的稳定性和可靠性。
实验四:时序电路综合时序电路综合是将逻辑电路转化为物理电路的过程。
在该实验中,我学会了使用综合工具将Verilog代码转化为门级电路,并通过对综合结果的分析和优化,提高了电路的面积效率和功耗性能。
实验五:时序电路布局与布线时序电路布局与布线是将逻辑电路映射到芯片上的过程。
在该实验中,我学会了使用布局与布线工具对电路进行布局和布线,并通过对布局和布线结果的分析和优化,提高了电路的可靠性和稳定性。
实验六:时序电路验证时序电路验证是验证电路设计的正确性和可靠性的重要环节。
在该实验中,我学会了使用仿真和验证工具对电路进行验证,并通过对验证结果的分析和优化,提高了电路的正确性和稳定性。
通过以上实验,我深入了解了时序电路的设计、优化、测试、综合、布局与布线以及验证等方面的知识和技能。
通过实践和总结,我不仅提高了对时序电路的理解和掌握,还培养了问题解决和创新能力。
时序实验的学习过程中,我还遇到了一些挑战和困惑。
时序电路的设计实验报告时序电路的设计实验报告引言:时序电路是数字电路中的一种重要类型,它在各种电子设备中都有广泛应用。
本实验旨在通过设计一个简单的时序电路,来加深对时序电路原理和设计方法的理解。
实验目的:1. 理解时序电路的基本原理和工作方式;2. 掌握时序电路的设计方法;3. 通过实际设计和调试,提高电路设计和故障排除的能力。
实验器材和元件:1. 逻辑门集成电路(例如74LS00、74LS04等);2. 触发器集成电路(例如74LS74等);3. 电阻、电容、开关等辅助元件;4. 示波器、数字信号发生器等测试设备。
实验原理:时序电路是根据输入信号的时序关系来控制输出信号的电路。
它通常由触发器、计数器、多路选择器等组成。
触发器是时序电路的基本组成单元,它能够存储和传递数据,并且根据时钟信号的变化来改变输出状态。
实验步骤:1. 根据实验要求,确定时序电路的功能和输入输出要求;2. 根据功能要求,选择合适的逻辑门和触发器进行电路设计;3. 根据设计原理,绘制电路原理图;4. 按照原理图,进行电路的布线和焊接;5. 使用数字信号发生器提供输入信号,通过示波器观察输出信号;6. 调试电路,确保电路按照设计要求正常工作;7. 对电路进行性能测试和稳定性测试;8. 记录实验数据和观察结果;9. 分析实验结果,总结电路设计中的问题和经验。
实验结果:经过设计和调试,本次实验成功实现了所要求的时序电路功能。
输入信号经过时序电路处理后,输出信号按照预期的时序关系变化。
实验数据表明,电路的稳定性和性能良好。
实验总结:通过本次实验,我深入了解了时序电路的原理和设计方法。
在实际操作中,我遇到了一些问题,例如电路布线不当导致信号干扰、触发器的选择不合适等。
通过调试和修改,我逐渐解决了这些问题,并获得了宝贵的经验。
同时,我也意识到了时序电路设计的重要性,它直接影响到整个电子设备的性能和稳定性。
未来展望:时序电路是数字电路中的基础知识,我将继续深入学习和研究相关内容。
第1篇一、实验目的1. 理解时序电路的基本概念和组成,掌握时序电路的设计方法和分析方法。
2. 掌握计数器、寄存器、移位寄存器等时序电路的应用。
3. 熟悉FPGA开发环境,能够使用Quartus II设计工具进行时序电路的设计和仿真。
二、实验原理时序电路是数字电路中的一种重要电路,它能够根据输入信号的变化,产生一系列有序的输出信号。
时序电路主要由触发器、逻辑门和时钟信号组成。
1. 触发器:触发器是时序电路的基本单元,具有存储一个二进制信息的功能。
常见的触发器有D触发器、JK触发器、T触发器等。
2. 逻辑门:逻辑门用于实现基本的逻辑运算,如与、或、非、异或等。
3. 时钟信号:时钟信号是时序电路的同步信号,用于控制触发器的翻转。
三、实验内容1. 计数器设计(1)设计一个3位同步二进制加计数器。
(2)设计一个3位同步二进制减计数器。
2. 寄存器设计使用74LS74触发器设计一个双向移位寄存器。
3. 移位寄存器设计使用74LS74触发器设计一个单向移位寄存器。
4. 环形计数器设计使用74LS74触发器设计一个环形计数器。
5. 可控分频器设计使用Verilog HDL语言设计一个可控分频器,实现时钟信号的分频功能。
四、实验步骤1. 使用Quartus II设计工具创建工程,并添加所需的设计文件。
2. 根据实验原理,编写时序电路的Verilog HDL代码。
3. 编译代码,并生成测试平台。
4. 在测试平台上进行仿真,验证时序电路的功能。
5. 将设计下载到FPGA,进行硬件实验。
6. 记录实验结果,分析实验现象。
五、实验结果与分析1. 计数器实验结果(1)3位同步二进制加计数器:按照时钟信号的变化,计数器能够从000计数到111。
(2)3位同步二进制减计数器:按照时钟信号的变化,计数器能够从111减到000。
2. 寄存器实验结果使用74LS74触发器设计的双向移位寄存器,能够实现数据的左移和右移功能。
3. 移位寄存器实验结果使用74LS74触发器设计的单向移位寄存器,能够实现数据的左移功能。
实验报告实验项目名称时间序列数据平稳性检验实验室机房八所属课程名称时间序列分析实验类型软件操作实验日期 2011.5.25 班级金融保险统计学号 2008119060 姓名蔡志文成绩篇二:基本时序电路的实验报告专业:电气工程及自动化姓名:邓思原实验报告学号:3130103251 日期:1月5日地点:东三-310 课程名称:电路与电子技术实验ⅰ指导老师:李玉玲成绩:__________________ 实验名称:实验25时序逻辑电路设计、实验27脉冲分配器实验类型:_____ 同组学生姓名:__一、实验目的和要求1、加深理解时序电路的工作原理;2、学习时序电路的设计与调试;3、掌握时序集成电路的应用。
二、实验内容和原理原理:1、同步十进制加法计数器设计(给定条件为74ls107双jk触发器两片和74ls11三输入与门一片)①画出状态转换图②列出状态表,得出对jk的要求③求jk的函数式(用卡诺图求,1010至1111六种当无关项处理)④实验驱动方程,按表达式画出电路图2、脉冲分配器原理和设计②画出状态转换图②列出状态表③求d的函数式④根据表达式画出电路图内容:1、用74ls107型jk触发器和74ls11三输入与门设计一个8421bcd码的同步十进制加法计数器; 2、用74ls74型d触发器和74ls55与或非门设计脉冲分配器电路。
三、主要仪器设备芯片74ls107双jk触发器两片、74ls107型双j--k触发器两片、74ls11三输入与门一片、74ls00与非门一片和与74ls55或非门三片;实验面板;导线;示波器等。
四、操作方法和实验步骤装好芯片,按图接线,进行调试,记录波形图。
1、调试过程同步十进制加法计数器:①连接好电路,输出连发光管,用1hz信号或手控脉冲作为计数脉冲进行调试;②输出连数码管模块的d、c、b、a,计数脉冲用1hz信号或手控脉冲,观察显示结果;③加入1khz的方波作为计数脉冲,用示波器观察cp及4个输出端的波形,记录实验波形;④检查电路能否自启动。
课程设计报告课程名称:电子技术课程设计题目:时序比较器学院:系:专业班级:学号:学生姓名:起讫日期:2013-6-24——2013-7-1指导教师:学院审核(签名):审核日期:目录第一章技术指标 (4)1.1 整体功能要求 (4)1.2 系统的结构要求 (4)1.3 电气指标 (4)1.4 设计条件 (5)第二章整体电路的设计 (5)2.1 设计原理 (5)2.1.1 数据处理器的功能 (6)2.1.2 控制器的功能 (6)2.1.3 显示电路 (6)2.2 建立算法流程图 (7)2.2.1 算法流程图 (7)2.2.2 ASM图 (7)2.3 建立处理器的明细表 (9)2.3.1建立明细表的分析 (10)2.3.2 寄存器 (10)一, A寄存器 (10)二, B寄存器 (11)三,CNT寄存器 (13)2.3.3 比较器 (14)2.3.4 数据选择器 (16)2.3.5译码显示电路 (17)2.3.6分频器 (18)2.4控制器设计 (19)2.4.1方案选择 (19)2.4.2求激励函数 (19)2.4.3控制器发出的命令 (19)2.4.4外部发出的命令 (19)2.4.5发光二极管的逻辑表达式 (20)2.4.6画图 (20)2.4.7仿真........................................................................................ 错误!未定义书签。
2.4.8分析仿真结果 (22)2.4.9结论 (23)第三章顶层图 ............ 错误!未定义书签。
3.1分频器图........................................................................................... 错误!未定义书签。
3.2 处理器图.......................................................................................... 错误!未定义书签。
3.3 控制器图.......................................................................................... 错误!未定义书签。
3.4 整体图............................................................................................ 错误!未定义书签。
3.4.1整体图.................................................................................... 错误!未定义书签。
3.4.2 仿真图................................................................................... 错误!未定义书签。
3.4.3分析仿真结果........................................................................ 错误!未定义书签。
3.4.4结论........................................................................................ 错误!未定义书签。
3.5 整体结论 (24)第四章实验小结 (24)4.1 实验小结 (24)4.2 心得体会 (25)第一章技术指标1.1 整体功能要求现代工业控制和微机系统中离不开数据处理器。
时序比较器是数据处理器的一个部分,它能将输入的8421BCD码存储并进行比较,最终以十进制数显示其大小。
时序比较器的功能是,用同一组输入端口分两次送入两组数据,经过比较显示出数值大的一组数据值。
1.2 系统的结构要求时序比较器的总体结构方框图如图1-1所示。
在图1-1中:RESET:开机后按复位键,低电平有效,为整个系统的复位。
AJ:当一组数据(X3~X0)设置完毕时,按“确认”键后输入的这组数据有效。
Y1:第一组X3~X0数据输入,若第一组为大数,则Y1=1,LED1亮。
Y2:第二组X3~X0数据输入,若第二组为大数,则Y2=1,LED2亮。
D3~D0:较大数输出端,驱动显示电路显示十进制。
1.3 电气指标(1)数据输入采用并行送数,系统先后收到两组8421BCD码后比较其大小,将大数输出,用十进制数显示出来。
(2)显示时间8S,显示结束电路自动清零,进入初始状态。
(3)仅在开机后人工操作RESET开关,使RESET=0整机清零,整机立即进入工作状态;LED1点亮表示允许输入第一组数据Xa。
(4)按一次AJ键,表示输入一脉冲信号,Xa被确认后LED2点亮,表示允许输入第二组数据Xb。
(5)再按一次AJ键,Xb被确认,电路立即比较大小,输出显示大数。
(6)对比较结果:Xa>Xb ,Xa=Xb 或 Xa<Xb ,应有LED显示。
Xa>Xb 时,LED1闪亮; Xa<Xb 时,LED2闪亮;Xa=Xb 时,两灯交替闪亮。
(7)系统设计要求采用ASM图法。
1.4 设计条件(1)电源条件,直流稳压电源输出+5V。
(2)必须采用ASM图法进行设计,否则设计无效。
(3)可供选择的元件器件范围如下表1-1所示。
表1-1型号名称及功能数量74160 十进制计数器 3片74194 4位双向移位寄存器 2片7485 4位比较器 1片74157 四2选1数据选择器 1片7448 七段显示译码器 1片74161 4位二进制计数器 1片7402 四2输入或非门 2片7427 3三输入与非门 1片7400 4二输入与非门 3片第二章整体电路的设计2.1 设计原理时序比较器是一个小型的数字系统,它包含控制器和受控器两大部分,其原理框图如图2-1所示。
图2-1 时序比较器原理框图2.1.1 数据处理器的功能由框图2-1可以看出,数据处理器的功能是:(1)输入数据进行寄存,比较数据大小,选择比较结果。
(2)大数送显示寄存器,通过译码器显示大数。
同时比较器将结果送组合电路驱动两只发光二极管。
2.1.2 控制器的功能由框图2-1可以看出,控制器工作过程为:(1)开机后接收RESET键的复位信号,使控制器处于初始状态。
(2)确认按键送来的单脉冲信号使控制器由初始状态进入工作状态。
(3)控制器根据自身工作状态来控制数据寄存器,接收输入数据和将寄存器中的数据比较结果显示出来。
2.1.3 显示电路显示电路二—十进制译码器电路输入数据为二进制码,显示为十进制数。
二进制码转换为十进制数的电路,需要加修正电路,列出二—十进制数转换的真值表,找出其修正电路的特点。
十进制数转换的真值表,找出其修正电路的特点。
其参考电路见“课题十六数字式电缆对线器”中的“二、电路设计提示”。
2.2 建立算法流程图2.2.1 算法流程图根据前面介绍的电气指标,设计条件和设计原理可以得到如下所示的时序比较器的算法流程图2-2:图2-2 时序比较器算法流程图2.2.2 ASM图1,从算法流程图—> ASM图:原则1:在算法的起始点安排一个状态;如:图2-2图2-2原则2:必须用状态来分开不能同时实现的寄存器传输操作;如:图2-3图 2-3原则3:如果判断框中的转移条件受前一个寄存器操作的影响,应在它们之间安排一个状态。
如:图2-4图 2-42,根据课题分析,RESET信号为外部控制信号,即根据算法流程图可以得到ASM图2-5。
图2-5 时序比较器ASM图2.3 建立处理器的明细表根据ASM图可列出处理器的明细表,如表2-1所示:2.3.1建立明细表的分析首先根据明细表可知,处理器有三个寄存器,即:A寄存器、B寄存器和CNT寄存器;其次处理器有比较器、数据选择器、译码器和振荡器。
2.3.2 寄存器一, A寄存器1,A寄存器的功能从处理器明细表,可知A寄存器有三个功能:保持、置数和清零。
2,讨论,求出其控制命令根据分析A寄存器的功能以及数字电路第六章的学习,我们选取74194芯片作为实现其三个功能寄存器。
从74194功能表可知,它有两个功能控制端M1M0,即:功能控制端的功能表如表2-2所示。
同时74194芯片清零为异步清零。
3,获得电路图(1)芯片设计图(如图2-6):(2)仿真设计图(如图2-7):4,分析仿真结果(1)RESET=1,T0=T1=AJ=0,系统整体清“0”,即虽然X3—X0=0110,但是A3—A0=0000;(2)RESET=0,T0=1,T1=AJ=0,系统整体清“0”,即虽然X3—X0=0110,但是A3—A0=0000;(3)RESET= T0=0, T1=1,AJ=0,因为AJ=0,故不可以置数:A3—A0=0000;(4)RESET= T0= T1=0,电路保持,即虽然AJ=1,但是A3—A0=0000;(5)RESET= T0=0,T1= AJ=1,X3—X0=0110,置数成功:A3—A0=0110。
5,结论(1)RESET和T0中只要有一个置为1,则系统整体清“0”;(2)T1和AJ中两个都为1时,置数才会成功;反之,保持。
(3)通过仿真,该74194能达到所要满足的A寄存器的功能。
二, B寄存器1,B寄存器的功能从处理器明细表,可知B寄存器有三个功能:保持、置数和清零。
2,讨论,求出其控制命令根据分析B寄存器的功能以及数字电路第六章的学习,我们同样选取74194芯片作为实现其三个功能寄存器。
从74194功能表可知,它有两个功能控制端M1M0,即:功能控制端的功能表如表3所示。
则M1=M0=SET Xb=T2·AJ, CR=RESET+T0。
3,获得电路图(1)芯片设计图(如图2-9):(2)仿真设计图(如图2-10):4,分析仿真结果(1)RESET=1,T0=T1=AJ=0,系统整体清“0”,即虽然X3~X0=1001,但是A3~A0=0000;(2)RESET=0,T0=1,T1=AJ=0,系统整体清“0”,即虽然X3~X0=1001,但是A3~A0=0000;(3)RESET= T0=0, T1=1,AJ=0,因为AJ=0,故不可以置数:A3~A0=0000;(4)RESET= T0= T1=0,电路保持,即虽然AJ=1,但是A3~A0=0000;(5)RESET= T0=0,T1= AJ=1,X3~X0=1001,置数成功:A3~A0=1001。