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时序逻辑电路总结【二】时序逻辑电路的描述与分析

时间:2020-12-11 08:01:36

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时序逻辑电路总结【二】时序逻辑电路的描述与分析

采用触发器构成记忆电路,与组合电路相结合,构建与时间有关的逻辑电路,使当前输出控制后面的输出。

时序电路用来产生时钟,脉冲和时序控制信号,主要应用于信息处理中的流程控制。

时序电路的分类

同步时序和异步时序

在同步时序电路中,电路状态的变化在同一个时钟脉冲的作用下发生,即各触发器状态的转换同时完成。如第一个图所示的同步时序电路,其特点是所有触发器的CP端都连接到同一个时钟脉冲输入端。在异步时序电路中,不使用同一个时钟脉冲,即各触发器状态的转换不是同时进行的。如第二个图所示的异步时序电路,其特点是各触发器CP端的输入信号各不相同。

米里型和摩尔型

输出与现态和输入都有关的时序电路称为米里(Mealy)型时序电路,如图( a ),它是经典的时序电路结构。

输出仅与现态有关的时序电路称为摩尔(Moore)型时序电路,输出的变化仅在状态变化时发生,其输出方程为Z=F(Q)。

摩尔型又可以分为两种方式:

第一种情况的Z是状态之一,如图( b )所示;

另一种情况的Z是状态的组合输出,如图( c )所示。

实际上,米里型电路的输出经过一个锁存器就变为摩尔型电路,只是输出推迟了一个节拍。

由于摩尔型电路的输出与时序电路的时钟同步,在实现时容易级联何控制,所以摩尔型电路为实用电路的首选。

(a)和(b)分别为米里型和摩尔型电路的状态图,他们的外部输入都为X1,X0,输出都为Z

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