常用时序逻辑电路芯片总结
本文总结了一些常见的逻辑电路芯片,包括寄存器和计数器。首先,寄存器芯片(例如数字寄存器集成的7 4 LS1 7 5 )在CP增加的边缘访问数据,并且CR引脚用于删除异步。
一条传输寄存器CC4 01 5 用于更改数据并具有并行输出函数。
两个-Way 7 4 LS1 9 4 A移位寄存器在左侧,右移和并行设置上移动,可用于构建8 位或环形计数器。
在计数器方面,同步计数器,例如7 4 LS1 9 1 二进制计数器和7 4 LS1 9 0小数计数器具有额外的减法功能,可用于划分频率。
该计数器异步为7 4 LS2 9 0支持的数量为2 /5 /1 00,但很少使用。
要了解这些芯片的详细工作原理,您可以通过状态转换图和图表来参考时间逻辑电路的分析方法以及其输入和输出行为。
请记住,每个电池的功能,例如7 4 LS1 9 4 A的RD透明终端,CLK时钟终端和终端选择模式,以及输入控件和不同计数器的操作模式,是使用这些芯片的关键。
对于非广泛芯片,例如CC4 01 5 ,可能需要更多信息来了解其功能和包装信息。
什么是同步移位寄存器
移位寄存器是广泛使用的时间序列逻辑电路。----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ --------------------------------------------------------------------- - 以下时钟脉冲作用的概念和分类是发送到高点寄存器的低音寄存器的数字,以替代高音寄存器。
在手表脉冲的动作过程中,高点寄存器的数量将从低调寄存器中作为低调输出发送到低调寄存器; 在手表脉冲的动作过程中,保存的数字也可以移动。
根据数字的偏移方向,可以将其分为左移位寄存器和右移位寄存器。
左移位寄存器:在手表脉冲的动作过程中,低音寄存器的数字被发送到高点寄存器,作为从高点寄存器退出的状态退出; 时钟脉冲,高点寄存器的数字寄存器被发送到低点寄存器的低点寄存器替代寄存器; 6 -1 8 CT7 4 1 9 5 FUNKSJONSTABELINNGANG OG UTGANG RCPD0 D3 JQ0Q1 Q1 Q2 Q2 2 Q3 0φφφφφ;φφφφφφφφφφφ原因 D3 φd0d1 d2 2 2 d3 1 01 ------------------- ----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------1 9 真实表输入(TN)输出的功能( TN + 1 )Q00001 1 01 1 0Q0N1 SHIFT寄存器CT7 4 1 9 5 显示在表6 -1 8 中。
CT7 4 1 9 5 移位寄存器由四个D-Flip Flops和类似的数据选择器组成。
当状态控制输入SH/LD为0时,电路中的每个步骤都变成典型的D翼型插槽,并且在CP脉动的作用过程中执行货物函数的平行数。
当SH/LD为1 时,禁止发送并行数据,第一级j,输入数据有效并执行函数。
表6 -1 9 列出了数据的真实表。
使用CP脉冲的正边缘,执行正确的移位。
当r = 0时,完成CP的阻塞,并且电路失去了发送数字和正确移动操作的功能。
CT7 4 1 9 4 -FIRE-BITER板更改寄存器(并行访问)CT7 4 1 9 4 4 位双向移动寄存器。
这是具有相对完整功能的移位寄存器。
它具有五个函数:左,右,并行输入数据,清楚地保存。
当MA = MB = 1 时,寄存器并行工作。
当MA = MB = 0时,寄存器处于保持状态。
当MA = 1 且MB = 0时,寄存器执行正确的移位操作; 当MB = 1 和MA = 0时,执行左移操作。
左移的数据是从DSL端串行输入的。
当r = 0时,寄存器执行清晰的操作。