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文檔簡介
1、實驗三 時序邏輯電路學習目標:1、 掌握時序邏輯電路的一般設計過程 2、 掌握時序邏輯電路的時延分析方法,了解時序電路對時鐘信號相關參數的基本要求 3、 掌握時序邏輯電路的基本調試方法 4、 熟練使用示波器和邏輯分析儀觀察波形圖實驗內容:1、 廣告流水燈(第 9 周課內驗收) 用觸發(fā)器、組合函數器件和門電路設計一個廣告流水燈,該流水燈由 8 個 LED 組成,工作時始終為 1 暗 7 亮,且這一個暗燈循環(huán)右移。 (1) 寫出設計過程,畫出設計的邏輯電路圖,按圖搭接電路 (2) 將單脈沖加到系統(tǒng)時鐘端,靜態(tài)驗證實驗電路 (3) 將 TTL 連續(xù)脈沖信號加到系統(tǒng)時鐘端,用示波器觀察并記錄時鐘脈沖
2、CP、觸發(fā)器的輸出端 Q2、Q1、 Q0 和 8 個 LED 上的波形。 2、 序列發(fā)生器(第 10 周課內實物驗收計數器方案) 分別用 MSI 計數器和移位寄存器設計一個具有自啟動功能的 01011 序列信號發(fā)生器 (1) 寫出設計過程,畫出電路邏輯圖(2) 搭接電路,并用單脈沖靜態(tài)驗證實驗結果 (3) 加入 TTL 連續(xù)脈沖,用示波器觀察觀察并記錄時鐘脈沖 CLK、序列輸出端的波形。 3、4 位并行輸入-串行輸出曼切斯特編碼電路(第10周課內驗收,基礎要求占70%,擴展要求占30%)在電信與數據存儲中, 曼徹斯特編碼(Manchester coding),又稱自同步碼、相位編碼(phase
3、 encoding,PE),它能夠用信號的變化來保持發(fā)送設備和接收設備之間的同步,在以太網中,被物理層使用來編碼一個 同步位流的時鐘和數據。曼徹斯特編碼用電壓的變化來分辨 0 和 1,從高電平到低電平的跳變代表 0,而從 低電平到高電平的跳變代表 1。信號的保持不會超過一個比特位的時間間隔。即使是 0 或 1 的序列,信號也 將在每個時間間隔的中間發(fā)生跳變。這種跳變將允許接收設備的時鐘與發(fā)送設備的時鐘保持一致,圖 3.1 為曼切斯特編碼的例子。設計一個電路,它能自動加載 4 位并行數據,并將這4位數據逐個串行輸出(高位在前),每個串行輸 出位都被編碼成曼切斯特碼,當 4 位數據全部傳輸完成后,
4、重新加載新數據,繼續(xù)傳輸,如圖 3.2 所示。(1) 寫出設計過程,畫出電路邏輯圖,設計不允許手動加載數據。 (2) 加入 TTL 連續(xù)脈沖,用示波器觀察觀察并記錄時鐘脈沖 CLK、串行數據輸出端的波形。 (3) 給串行數據增加起始位和結束位,其中起始位為“0”,結束位為“1”,起始和結束位同樣要編碼 成曼切斯特碼,波形圖參看圖 3.3(擴展部分,選作)實驗內容: 1.廣告流水燈 設計過程八個流水燈,工作時始終為1暗7亮,一個循環(huán)總共8個狀態(tài)。由此可以得出結論,選用3個D觸發(fā)器構成三個狀態(tài),再由一個74138實現八個流水燈1暗7亮的工作狀態(tài)。8個循環(huán)過程分別為:0000010100111001
5、01110111000;真值表:Q0nQ1nQ2nQ0n+1Q1n+1Q2n+1D0D1D2000001001001010010010011011011100100100101101101110110110111111111000000卡諾圖:最簡與或表達式:D0= Q0nQ1nQ2n + Q0nQ1n+ Q0nQ2n化簡結果:D0= Q0n Q1nQ2n最簡與或表達式:D1= Q1nQ2n + Q1nQ2n化簡結果:D1= Q2n Q1n化簡結果:D2= Q2n 邏輯電路圖 首先組合三個D觸發(fā)器,并將其封裝成一個元件。如下圖所示 使用三個D觸發(fā)器封裝的元件,連接D2,D1,D1。如下圖所示使
6、用74138數據選擇器,實現八個狀態(tài)的顯示。如下圖所示實物連接圖:示波器觀察結果:2.序列發(fā)生器計數器實現設計過程產生序列01011。如果采用計數器設計,需要構造一個模為5的循環(huán),采用反饋置零的方法,每一狀態(tài)通過74138輸出合適的結果。計數器74161狀態(tài)變化:000001010011100000 Qc/CQB/BQA/A對應的輸出端口輸出值000Y0N0001Y1N1010Y2N0011Y3N1100Y4N1輸出結果:Y= Y1N*Y3N*Y4N邏輯電路圖74161的連接方式如下圖所示,通過LDN端口,當到達”100”狀態(tài)時,重新加載數據,回到“000”狀態(tài)。如下圖所示 將Qc/C,QB/
7、B,QA/A連接到74138實現最后的輸出,如下圖所示。實物連接圖寄存器實現設計過程產生序列01011。如果采用計數器設計,同樣需要構成一個循環(huán),采用左移或右移。以右移為例,寄存器的狀態(tài)變化如下:010110110110110110100101以最高位為輸出位,即可滿足循環(huán)輸出序列01011,同時還應該滿足自啟動。 真值表:Q3nQ2nQ1nQ0nDSR0101110110011011101010101卡諾圖:通過卡諾圖化簡的表達式DSR= Q3nQ2n + Q1nQ0n考慮到自啟動,如果不添加冗余向,寄存器將陷入00000000的死循環(huán)當中,添加一項Q3n*Q2n*Q2n*Q0n ,使DSR
8、= Q3nQ2n + Q1nQ0n+Q3n*Q2n*Q2n*Q0n邏輯電路圖:采用右移方案的,如下圖所示。同理,采用左移方案的,如下圖所示。3.曼切斯特編碼基礎部分:4位并行加載,穿行輸出(高位在前),傳輸完成后,重新加載新數據設計過程 首先考慮曼切斯特編碼和時鐘信號CP以及輸出數據D的關系,根據題意有,曼徹斯特編碼用電壓的變化來分辨 0 和 1,從高電平到低電平的跳變代表 0,而從低電平到高電平的跳變代表 1,如下圖所示。 由此可得,M= DCP + DCP=DCP電路的工作狀態(tài)是從最高位開始輸出數據到最低位,然后再并行輸入數據。按照題目的要求四位數據串行輸出后,開始直接輸出下一個四位數據。
9、由此可以知道,整個電路的工作狀態(tài)是一個循環(huán),并且模為4,通過計數器構造模4的循環(huán)。狀態(tài)變化位:并行輸入并且輸出D3輸出D2輸出D1輸出D0并行輸入并且輸出D3邏輯電路圖通過反饋置零的方式構造一個模4的循環(huán) LDN= QA*QB ,從00到11。如下圖所示。 寄存器需要完成兩個工作狀態(tài),并行輸入保存數據,此時S1S0= 11。數據右移輸出此時S1S0= 01。通過計數器構造的周期實現S1S0功能段的變化,當計數器的輸出00對應S1S0=11,當計數器輸出01,10,11對應S1S0=01。S1=QA*QB。如下圖所示。使用一個數據選擇器完成數據的輸出,如下圖所示。實物連接圖擴展部分:起始位為“0”,結束位為“1”,4位并行加載,穿行輸出,傳輸完成后,重新加載新數據設計過程根據基礎部分的設計原理,僅需要構造模位6的工作循環(huán)。電路的工作狀態(tài):并行輸入并且輸出0輸出D3輸出D2輸出D1輸出D0輸出1邏輯電路圖 從0000到0101,采用反饋置零的方法,LDN= QCQBQA,如下圖所示。寄存器需要完成兩個工作狀態(tài),并行輸入保存數據,此時S1S0= 11。數據右移輸出此時S1S0= 01。通過計數器構造的周期實現S1S0功能段的變化,當計數器的輸出000對應S1S0=
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