时序逻辑电路的分析
2. 状态转换真值表
输出方程 Y(Q0 Q1)A
状态方程组 Q1n1 Q0nA
Q0 n1(Q0 nQ 1 n)A
状态转换真值表
A
Q 1 n
Q o n
Q Q n1 n1 10
Y
000 0 0 0
001 0 0 1
010 0 0 1
011 0 0 1
100 1 0 0
101 0 1 0
110 1 1 0
111 0 1 0
将状态转换真值表转换为状态表
状态转换真值表
A
Q 1 n
Q o n
Q Q n1 n1 10
Y
000 0 0 0
001 0 0 1
010 0 0 1
011 0 0 1
100 1 0 0
101 0 1 0
110 1 1 0
111 0 1 0
状态表
Q1n Qon
00 01 10 11
Q1n1Q0n1/Y A=0 A=1
X= 0 X= 1
状
态
00
01/0
11/0 转
A
T0 1T
Q0
& Y
C1 Q0
G2
FF0
&பைடு நூலகம்
T1
Q1
1T
CP
G1
C1
Q1
FF1
解:(1)了解电路组成。
电路是由两个T 触发器组成的同步时序电路。
(2) 根据电路列出三个方程组
A
输出方程组: Y=AQ1Q0
T0
Q0
1T C1 Q0
激励方程组:
T0 = A T1 = AQ0
&
FF0 T1 1T
Q1
CP
CP ①
A
00
00/0
01/0
Q0
01
01/0
10/0
10 10/0
11/0
Q1
11
11/0
00/1 Y
②
(6) 逻辑功能分析
观察状态图和时序图可知,电路是一个由信号A控制的可控 二进制计数器。当A=0时停止计数,电路状态保持不变;当A=1 时,在CP上升沿到来后电路状态值加1,一旦计数到11状态,Y 输出1,且电路状态将在下一个CP上升沿回到00。输出信号Y的 下降沿可用于触发进位操作。
6.1.1 时序电路功能的表达方法
1. 逻辑方程组
A ≥1
CP 1
&
D0 1D
Q0
C1
Q0
FF0
&
D1 1D
Q1
C1
Q1
FF1
&
Y
(1) 输出方程 Y(Q0 Q1)A (2) 激励方程组 D0(Q0Q 1)A
D1 Q0 A
(3) 状态方程组
Qn1 D
Q0 n1(Q0 nQ 1 n)A
Q1n1 Q0nA
例2 试分析如图所示时序电路的逻辑功能。
解:1.了解电路组成。 X 电路是由两个JK触发器“1”
组成的同步时序电路。 CP
2.写出下列各逻辑方程式: 激励方程 J1=K1=1 J2=K2=X Q1 输出方程
1J
>C1
1K FF1
Q1 =1 Q1
Y=Q2Q1
1J
Q2
>C1
1K FF2
Q2 & Y
状态方程组 FF1: J1=K1=1
2. 根据给定的时序电路图,写出下列各逻辑方程式: (1)输出方程; (2)各触发器的激励方程; (3)状态方程:将每个触发器的驱动方程代入其特性
方程得状态方程。 3. 列出状态转换表或画出状态图和波形图;
4. 确定电路的逻辑功能。
6.1.2 同步时序逻辑电路分析举例
例1 试分析如图所示时序电路的逻辑功能。
Qn1JQnKQn
FF2:J2=K2=X Q1 Qn1JQnKQn
Qn1 1
1Q1n
1
Q1n
Q2n1XQ1nQ2nXQ1nQ2n
Q1n
XQ1nQ2n
3.列出其状态转换表,画出状态转换图和波形图
Q1n1 Q1n Q2n1 X Q1n Q2n Y Q2Q1
Q2n Q1n
Q2n1Q1n1/Y
0/1 1/0 11
4. 时序图
状态表
Q1n Qon
00 01 10 11
Qn1 1
Q0n1/Y
A=0 A=1
00/0
10/0
00/1
01/0
00/1
11/0
00/1
01/0
根据状态表画出波形图
CP A Q0 Q1 Y
时序逻辑电路的四种描述方式是可以相互转换的
分析同步时序逻辑电路的一般步骤:
1. 了解电路的组成: 观察电路的输入、输出信号、触发器的类型等
X
=1
Q1
Q2
“1”
1J
1J
&Z
1D
1D
CP
>C1
>C1
CP >
>
1K
Q1
1K
Q2
Q0 FF0
FF1 Q1
&
FF1
FF2
Y
Q0
Q1
6.1 时序逻辑电路的分析
时序逻辑电路分析的任务: 分析时序逻辑电路在输入信号的作用下,其状态和
输出信号变化的规律,进而确定电路的逻辑功能。
分析过程的主要表现形式:
时序电路的逻辑功能是由其状态和输出信号的变化 的规律呈现出来的。所以,分析过程主要是列出电路状态 表或画出状态图、工作波形图。
第六章 时序逻辑电路的分析与设计
6.1 时序逻辑电路的分析 6.2 时序逻辑电路的设计 6.3 计数器 6.4 寄存器与移位寄存器
米里型和莫尔型时序电路
米里型电路 电路的输出是输入变量A及触发器输出Q1、 Q0 的函数, 这类时序电路亦称为米里型电路
Ii
组
合
电
E
路k
CP或CP
组
合
存储电路 S m
电 路
G1
C1
Q1
FF1
将激励方程组代入T触发器的特性方程得状态方程组
Qn1TQnTQnTQn
Q0n1 AQ0n Q1n1 ( AQ0n )Q1n
& Y
G2
(3) 根据状态方程组和输出方程列出状态表
Q0n1 A Q0n Q 1 n1(A0 n Q ) Q 1 n
Q1n Qon
00
Q1n1Q0n1/Y
00/0
10/0
00/1
01/0
00/1
11/0
00/1
01/0
根据状态表画出状态图
3. 状态图
状态表
Q1n Qon
00 01 10 11
Qn1 1
Q0n1/Y
A=0 A=1
00/0
10/0
00/1
01/0
00/1
11/0
00/1
01/0
0/0
A/Y
0/1
Q1Q0
00
1/0 0/1
1/0 10
1/0 01
A=0 A=1
00/0
01/0
Y =A Q1Q0
01
01/0
10/0
10
10/0
11/0
11
11/0
00/1
(4) 画出状态图
Q1Q0 A/Y 0/0
1/0
0/0
00
01
1/1
1/0
11
10
0/0
1/0
0/0
(5) 画出时序图
Q1n Qon
Qn1 1
Q0n1/Y
A=0 A=1
1 23 4 56 7 8 9 1 0
j O
莫尔型电路
电路输出仅仅取决于各触发器的状态,而不受电路当时的输入 信号影响或没有输入变量,这类电路称为莫尔型电路
Ii
组
合
电
E
路k
CP或CP
组
合
存储电路 S m
电 路
j O
1. 异步时序电路与同步时序电路
时序电路
同步:存储电路里所有触发器有一个统一的时钟 源,它们的状态在同一时刻更新。
异步:没有统一的时钟脉冲或没有时钟脉冲,电 路的状态更新不是同时发生的。
简述时序逻辑电路的工作原理及特点
简述时序逻辑电路的工作原理及特点摘要:一、时序逻辑电路的定义与分类二、时序逻辑电路的工作原理1.组合逻辑电路2.时序逻辑电路三、时序逻辑电路的特点1.存储信息能力2.响应速度3.可靠性四、时序逻辑电路的应用领域五、总结正文:一、时序逻辑电路的定义与分类时序逻辑电路是一种电子电路,具有存储和处理时序信息的能力。
根据电路的功能和结构,时序逻辑电路可以分为组合逻辑电路和时序逻辑电路。
组合逻辑电路:组合逻辑电路是一种不考虑信号传输时间的电路,其输出仅依赖于当前时刻的输入。
时序逻辑电路:时序逻辑电路是一种考虑信号传输时间的电路,其输出不仅与当前时刻的输入有关,还与过去的输入状态有关。
二、时序逻辑电路的工作原理1.组合逻辑电路组合逻辑电路主要完成逻辑运算和逻辑处理,如与、或、非、与非、或非等操作。
组合逻辑电路的特点是输出仅依赖于当前时刻的输入,不考虑信号传输时间。
组合逻辑电路的典型应用有加法器、乘法器、编码器、译码器等。
2.时序逻辑电路时序逻辑电路在组合逻辑电路的基础上,增加了存储单元,如触发器、寄存器等。
时序逻辑电路的输出不仅与当前时刻的输入有关,还与过去的输入状态有关。
这使得时序逻辑电路能够处理和存储时序信息,实现对信号的控制和处理。
三、时序逻辑电路的特点1.存储信息能力:时序逻辑电路具有存储和处理时序信息的能力,可以记录和跟踪输入信号的变化。
2.响应速度:时序逻辑电路的响应速度较快,能够迅速地响应输入信号的变化。
3.可靠性:时序逻辑电路具有较高的可靠性,可以在恶劣环境下正常工作。
四、时序逻辑电路的应用领域时序逻辑电路在电子技术、计算机、通信等领域具有广泛的应用。
如触发器在时序电路中的作用,寄存器在计算机中的数据存储,计数器在数字电路中的计数等。
五、总结时序逻辑电路是一种具有存储和处理时序信息能力的电子电路。
通过分析时序逻辑电路的工作原理和特点,我们可以更好地理解和应用这类电路在实际工程中的作用。
时序逻辑电路分析
Q
1
& G2
0
S=0
当 返回 R = 1、S = 1 时:状态不确定
Q
?
G1 &≥1
1
R=1
Q
?
& G2
1
S=1
!保证R-S触发器正常工作必须满足的条件: R 和 S 不能同时为0。
R-S 触发器结论: (1) 不论现态是什么,
在 R 端施加低电平能将现态强制性地转换到 “0” 态; 在 S 端施加低电平能将现态强制性地转换到 “1” 态;
次态。
输入
输出
现态:输入作用前的状态,记作 Qn 和 Q n ,简记为 Q 和 Q 。 次态:输入作用后的状态,记作 Q(n+1) 和 Q n1 。
注意:次态不仅与输入有关,而且与现态有关!
整理课件
4.2.1 基本R-S触发器
1. 用与非门构成的基本R-S触发器
输出端: Q:状态输出端 Q :反相状态输出端
由状态表得
到状态图
T
Q
1
1 0 2-2
0
1
1
也可以由状态图
得到卡诺整图理课件
Qn+1
T = 0 T= 1
0
1
1
0
状态表
2
由状态表得到 卡诺图
01
01 10
3
Qn1 TQTQ
Q
Q
&
&
SD
&
&
&
&
D CP
D RD
Q
C
SD
Q
逻辑符号
2. J-K触发器
➢ 目的:引入两种新功能—— (1)自动翻转;(2)现态保持
Q
Q
G1
时序逻辑电路的分析方法
序逻辑电路则把 CP 信号作为一个变量来处理。 3.用已有的数器。当 M 》N 时,用 1 片 M 进制计数器采取反馈清零法或反馈置数法跳过 M-N 个 状态,而得到 N 进制计数器。当 M 《N 时,用多片 M 进制计数器组合起 来,构成 N 进制计数器,各级之间的连接方式可分为并行进位、串行进位、 整体反馈清零和整体反馈置数等几种方式。
时序逻辑电路的分析方法
时序逻辑电路基本分析步骤: 1、写方程式 (1)输出方程。时序逻辑电路的输出逻辑表达式,它通常为现态的 函数。 (2)驱动方程。各触发器输入端的逻辑表达式。 (3)状态方程。将驱动方程代入相应触发器的特性方程中,便得到 该触发器的次态方程。时序逻辑电路的状态方程由各触发器次态的逻辑表达 式组成。 2、列状态转换真值表 将外输入信号和现态作为输入,次态和输出作为输出,列出状态转换 真值表。
3、逻辑功能的说明 根据状态转换真值表来说明电路的逻辑功能。 4、画状态转换图和时序图 状态转换图:电路由现态转换到次态的示意图。 时序图:在时钟脉冲 CP 作用下,各触发器状态变化的波形图。 时序逻辑电路的设计: 1.时序电路的设计是根据要求实现其逻辑功能,先作出原始状态图或 原始状态表,然后进行状态化简(状态合并)和状态编码(状态分配),再求 出所选触发器的驱动方程、时序电路的状态方程和输出方程,最后画出设计 好的逻辑电路图。 2.在设计同步时序逻辑电路时,把 CP 信号作逻辑 1 处理,对异步时
《时序逻辑电路分析》课件
采用低功耗、高速的触发器设计,减少资源占用。
提高工作速度的优化方法
并行处理
通过并行处理技术,提高电路的工作 速度。
时钟分频与倍频
根据电路的工作频率需求,合理选择 时钟的分频与倍频方案,以优化工作 速度。
THANKS
感谢观看
REPORTING
PART 03
时序逻辑电路的设计
REPORTING
同步设计法
01
同步设计法定义
同步设计法是一种基于时钟信号 的设计方法,用于构建时序逻辑
电路。
03
优点
同步设计法具有较高的可靠性和 稳定性,能够实现复杂的逻辑功
能。
02
工作原理
在同步设计法中,所有操作都严 格在时钟信号的驱动下进行,保 证了电路的稳定性和可靠性。
《时序逻辑电路分析 》PPT课件
REPORTING
• 时序逻辑电路概述 • 时序逻辑电路的分析方法 • 时序逻辑电路的设计 • 时序逻辑电路的应用 • 时序逻辑电路的优化设计
目录
PART 01
时序逻辑电
时序逻辑电路的定义、特点
时序逻辑电路的特点包括
具有记忆功能、具有时钟信号控制、具有输入信号和输出信号等。
时序逻辑电路的基本组成
时序逻辑电路由触发器、组合逻 辑电路和时钟信号源三部分组成 。
组合逻辑电路用于实现输入信号 到输出信号的逻辑变换,主要由 门电路组成。
总结词:时序逻辑电路的基本组 成
触发器是时序逻辑电路中的核心 元件,用于存储状态信息,常见 的触发器有RS触发器、D触发器 、JK触发器和T触发器等。
04
异步时序逻辑电路是指触发器的时钟输入端接在不同的时钟源上,时 钟信号独立作用于各个触发器,实现状态异步转换。
时序逻辑电路的状态图与状态表分析方法
时序逻辑电路的状态图与状态表分析方法时序逻辑电路是一种在特定时间下根据输入信号的状态而改变输出信号的电路。
对于复杂的时序逻辑电路,为了更好地理解和分析其行为,我们可以使用状态图和状态表这两种分析方法。
一、状态图分析方法状态图是时序逻辑电路的状态及其转换之间关系的图形化表示。
它通常由一个或多个状态框和状态转换线组成。
1. 状态框:状态框代表一个特定的状态,一般用一个圆形或椭圆形表示,内部标识状态的名称。
2. 状态转换线:状态转换线表示状态之间的转换关系,一般用带箭头的直线表示。
箭头指向的状态表示由当前状态经过某个输入信号的改变而转换到的新状态。
绘制状态图的步骤如下:1. 根据时序逻辑电路的功能和要求,确定可能存在的状态数量及其命名。
2. 确定输入信号的类型和数量,并将其标记在状态图中。
3. 分析每个状态与输入信号之间的状态转换关系,并将其用状态转换线表示。
4. 绘制出完整的状态图。
通过观察状态图,我们可以清楚地了解时序逻辑电路的状态之间的转换关系,并可以判断其行为是否符合设计要求。
二、状态表分析方法状态表是一种简洁而直观的分析方法,它是将时序逻辑电路的各个状态及其输入信号和输出信号以表格形式表示出来。
状态表可以清晰地展示电路的状态转换规律。
状态表的组成如下:1. 状态列:表示电路的各个状态。
2. 输入列:表示输入信号的情况。
3. 输出列:表示输出信号的情况。
绘制状态表的步骤如下:1. 确定输入信号及其取值范围,并编写对应的输入列。
2. 确定状态之间的转换关系,并记录在状态表的状态列中。
3. 分析每个状态下的输出信号,并在输出列中进行记录。
通过状态表的分析,我们可以准确地了解每个状态下输入信号和输出信号的对应关系,并可以找出其中的规律,以进一步优化电路的设计和实现。
综上所述,时序逻辑电路的状态图与状态表分析方法是两种常用且有效的分析工具。
通过状态图和状态表的绘制和分析,我们可以更好地理解时序逻辑电路的行为,并能够进行合理的电路设计和调试。
数字电子技术 时序逻辑电路的分析与设计 国家精品课程课件
《数字电子技术》精品课程——第6章
FF0
FF1
1J
Q0 1J
Q1
时序逻辑电路的分析与设计
&Z
FF2
1J
Q2
C1
C1
C1
1K
1K
1K
Q0
Q1
Q2
CP
➢驱动方程:
《数字电子技术》精品课程——第6章 时序逻辑电路的分析与设计
② 求状态方程
JK触发器的特性方程:
Qn1 JQ n KQn
将各触发器的驱动方程代入,即得电路的状态方程:
简化状态图(表)中各个状态。 (4)选择触发器的类型。
(5)根据编码状态表以及所采用的触发器的逻辑功能,导出待设计 电路的输出方程和驱动方程。
(6)根据输出方程和驱动方程画出逻辑图。
返回 (7)检查电路能否自启动。
《数字电子技术》精品课程——第6章 时序逻辑电路的分析与设计
2.同步计数器的设计举例
驱动方程: T1 = X T2 = XQ1n
输出方程: Z= XQ2nQ1n
(米利型)
2.写状态方程
T触发器的特性 方程为:
Qn1 TQn TQn
Q 1nQ1QX21nn TX1QQ1n1nXTQX11nQ1n X Q1n
Q1n
Qn1 2
T2 Q2n
T2Qn2
T Q n 将T1、 T2代入则得X到Q两1n Q2n XQ1nQn2
0T1 = X0 0 0 0 0 0
0
求T1、T2、Z
0T2
0
=ZX=01QX1nQ10 2nQ010n
0 0
0 1
1 0
0 0
由状态方程
求Q2n+1 、 Q1n+1
时序逻辑电路的设计与时序分析方法
时序逻辑电路的设计与时序分析方法时序逻辑电路是数字电路中的一种重要类型,用于处理按时间顺序发生的事件。
它在各种电子设备中被广泛应用,例如计算机、通信设备等。
本文将介绍时序逻辑电路的设计原理和常用的时序分析方法。
一、时序逻辑电路的设计原理时序逻辑电路是根据输入信号的状态和时钟信号的边沿来确定输出信号的状态。
它的设计原理包括以下几个方面:1. 状态转移:时序逻辑电路的状态是通过状态转移实现的。
状态转移可以使用触发器实现,触发器是一种存储元件,能够存储和改变信号的状态。
常见的触发器有D触发器、JK触发器等。
2. 时钟信号:时序逻辑电路中的时钟信号是控制状态转移的重要信号。
时钟信号通常为周期性的方波信号,它的上升沿或下降沿触发状态转移操作。
3. 同步与异步:时序逻辑电路可以是同步的或异步的。
同步电路通过时钟信号进行状态转移,多个状态转移操作在同一时钟周期内完成。
异步电路不需要时钟信号,根据输入信号的状态直接进行状态转移。
二、时序分析方法时序分析是对时序逻辑电路的功能和性能进行分析的过程,它可以帮助设计人员检查和验证电路的正确性和可靠性。
以下是几种常用的时序分析方法:1. 序时关系图:序时关系图是一种图形表示方法,它直观地显示了输入信号和输出信号之间的时间关系。
通过分析序时关系图,可以确定电路的特性,例如最小延迟时间、最大延迟时间等。
2. 状态表和状态图:状态表是对时序逻辑电路状态转移过程的描述表格,其中包括当前状态、输入信号和下一个状态的对应关系。
状态图是对状态表的图形化表示,用图形的方式展示状态和状态转移之间的关系。
3. 时钟周期分析:时钟周期分析是对时序逻辑电路的时钟频率和时钟周期进行分析,以确保电路能够在规定的时钟周期内完成状态转移操作。
常用的时钟周期分析方法包括最小周期分析和最大频率分析。
4. 时序仿真:时序仿真是通过计算机模拟时序逻辑电路的行为来验证电路的功能和性能。
通过输入不同的信号序列,可以观察和分析电路的输出响应,以判断电路设计是否正确。
时序逻辑电路的分析方法
时序逻辑电路的分析方法1.时序图分析时序图是描述时序逻辑电路中不同信号随时间变化的图形表示。
时序图分析方法是通过绘制输入输出信号随时间变化的波形图,来观察信号之间的时序关系。
时序图分析的步骤如下:1)根据电路的逻辑功能,确定所需的时钟信号和输入信号。
2)根据电路的逻辑关系,建立出波形图的坐标系,确定时间轴和信号轴。
3)按照时钟信号的不同变化情况(上升沿、下降沿),在波形图中绘制相应的路径。
4)观察各个信号之间的时序关系,分析电路的逻辑功能和输出结果。
时序图分析方法的优点是直观、简单,可以清楚地显示信号的时序关系。
但它对于复杂的电路设计来说,图形绘制和分析过程相对繁琐,需要一定的经验和技巧。
2.状态表分析状态表分析方法是通过定义不同输入信号下的状态转移关系,来描述时序逻辑电路的行为。
状态表可以用表格的形式表示,其中包含了输入信号、当前状态、下一个状态和输出信号等信息。
状态表分析的步骤如下:1)根据电路的逻辑功能和输入信号,列出电路的状态转移关系。
2)构建状态表,定义不同输入信号下的状态转移关系和输出信号。
3)根据状态表,逐步推导出电路的状态转移路径和输出结果。
状态表分析方法的优点是逻辑严谨、结构清晰,适用于对于复杂的状态转移关系进行分析和设计。
但它对于大规模的电路设计来说,状态表会非常庞大,而且容易出现错误,需要仔细的计算和推导。
3.状态图分析状态图分析方法是通过绘制状态转移图,来描述时序逻辑电路中状态之间的转移关系。
状态图是由状态、输入信号、输出信号和状态转移路径等构成。
状态图分析的步骤如下:1)根据电路的逻辑功能和输入信号,确定电路的状态和状态转移关系。
2)构建状态图,按照状态的转移路径和输入信号绘制状态图。
3)根据状态图,分析电路的逻辑功能和输出结果。
状态图分析方法的优点是直观、清晰,可以清楚地描述状态之间的转移关系。
它可以帮助设计者对于电路的状态转移关系进行分析和调试。
但状态图也会随着电路规模的增大而变得复杂,需要仔细分析和理解。
数电时序逻辑电路 分析
Q1
Q1 & Z
Q0n1 J0 Q0n K0Q0n
Qn1 1
J1Q1n
K1Q1n
Q0n1 Q0n
Q1n1 ( A Q0n ) Q1n A Q0n Q1n
整理得: Q1n1 A Q0n Q1n
Q0n1 Q0n Q1n1 A Q0n Q1n
Z=Q1Q0
1J
>C
状态转换表
A
=1
100001
101110
110001
111010
状态表
Q1n Q0n
Q1n1Q0n1 / Y
A=0
A=1
00 00/0 10/0 0 1 0 0/ 1 0 1 / 0 10 00/1 11/0 1 1 0 0/ 1 0 1 / 0
3、根据状态表画出状态图
状态表
Q1n Q0n
00 01 10 11
Q1n1Q0n1 / Y
S n1 f4 (I , S n )
Ii
j
组合
O
电路 E 存储电路 S k
m
2、同步时序电路与异步时序电路
同步: 存储电路里所有触发器有一个统一的时钟源,它们的
时序电路
状态在同一时刻更新。
异步: 没有统一的时钟脉冲或没有时钟脉冲,电路的状态更 新不是同时发生的。
X
=1
Q1
Q2
“ 1”
1J
1J
CP
A=0 00/0 01/0 10/0 11/0
A=1 01/0 10/0 11/0 00/1
Q0 0 Q1 0
米利型时序电路输入信号影响输出信号
例2 试分析如图所示时序电路的逻辑功能。
解: 分析电路组成。 电路是由两个JK触发器组成的穆尔型同步时序电路。
时序逻辑电路的描述与分析方法
时序逻辑电路的描述与分析方法
时序规律电路任一时刻的输出状态不仅取决于当时的输入信号,还与电路原来的状态有关,即时序规律电路具有“记忆”的功能。
因而时序规律电路中必需含有记忆力量的存储器件,最常用的是触发器。
时序规律电路可用下列3个方程组来描述,即
(驱动方程)(状态方程)(输出方程) 分析时序规律电路也就是找出该时序规律电路的规律功能,即找出时序规律电路的状态和输出变量在输入变量和时钟信号作用下的变化规律。
因此,只要写出时序规律电路的这3组方程,它的规律功能也就描述清晰了。
但是用3组方程描述电路的规律功能特别不直观,不能直接看出电路状态和输出变量的与输入变量和时钟信号之间的对应关系,为了直观地描述时序电路的规律功能,还有其他的表示方法:状态转换表、状态转换图和时序图。
下面结合时序电路的分析,详细介绍这3种时序电路规律功能的描述方法。
分析步骤:
第一步:分析电路结构,写出各触发器的驱动方程。
其次步:将驱动方程代入相应触发器的特性方程,求得各触发器的次态方程,也就是时序规律电路的状态方程。
第三步:依据电路图写出输出方程。
第四步:依据状态方程和输出方程,列出该时序带电路的状态表,画出状态图或时序图。
