Ⅰ 数字电子技术基础例6.2.3的时序图
Ⅱ 数字电路时序图可以得到哪些信息,用它来干什么
时序图就是用来教你来怎么用这颗IC
最基本的有 输入 输出 和 时钟
时钟 和 输入 满足 条件电平(H OR L), 输出就会输输出 特定电平(H OR L),时序图就是把这种对应关系表达出来
Ⅲ 数字电路中有讲看时序图的吗
时序图是一个很简单的东西,就是要看这个是某个电平的时候,其它的是什么电平而已.数字电路都会用到这个,用来分析基础简单的电路还行,复杂的电路就不好分析了,一般都是真值表好看一点
Ⅳ 数字电子技术中时序逻辑电路中时序图怎么画
时序图是用来描述数字电路或者控制电路输入和输出端口在不同时间的状态的一种图形,通常用多根水平横线表示多个输入/输出,每根线代表一个输入或输出,通常用“凸起”代表“1”,“平直”代表“0”。
横向代表时间,这样就很容易看出在不同时段各个输入/输出端口的状态,还可以用曲线箭头指示某个变化引起的相关端口的变化,这样更容易看清电路的逻辑的关系。
时序逻辑电路是数字逻辑电路的重要组成部分,时序逻辑电路又称时序电路,主要由存储电路和组合逻辑电路两部分组成。它和我们熟悉的其他电路不同,其在任何一个时刻的输出状态由当时的输入信号和电路原来的状态共同决定,而它的状态主要是由存储电路来记忆和表示的。
(4)数字电路时序图扩展阅读:
时序逻辑电路特点
时序逻辑电路其任一时刻的输出不仅取决于该时刻的输入,而且还与过去各时刻的输入有关。常见的时序逻辑电路有触发器、计数器、寄存器等。由于时序逻辑电路具有存储或记忆的功能,检修起来就比较复杂。
带有时序逻辑电路的数字电路主要故障分析:
1、时钟:时钟是整个系统的同步信号,当时钟出现故障时会带来整体的功能故障。时钟脉冲丢失会导致系统数据总线、地址总线或控制总线没有动作。时钟脉冲的速率、振幅、宽度、形状及相位发生变化均可能引发故障。
2、复位:含有微处理器(MPU)的设备,即使是最小系统,一般都具有复位功能。复位脉冲在系统上电时加载到MPU上,或在特定情况下使程序回到最初状态(例如,看门狗Watchdog程序)。当复位脉冲不能发生、信号过窄、信号幅度不对、转换中有干扰或转换太慢时,程序就可能在错误的地址启动,导致程序混乱。
3、总线:总线传递指令系列和控制事件,一般有地址总线、数据总线和控制总线。当总线即使只有一位发生错误时,也会严重影响系统功能,出现错误寻址、错误数据或错误操作等。总线错误可能发生在总线驱动器中,也可能发生在接收数据位的其它元件中。
4、中断:带微处理器(MPU)的系统一般都能够响应中断信号或设备请求,产生控制逻辑,以暂时中断程序执行,转到特殊程序,为中断设备服务,然后自动回到主程序。中断错误主要是中断线路粘附(此时系统操作非常缓慢)或受到干扰(系统错误响应中断请求)。
5、信号衰减和畸变:长的并行总线和控制线可能会发生交互串扰和传输线故障,表现为相邻的信号线出现尖峰脉冲(交互串扰),或驱动线上形成减幅振荡(相当于逻辑电平的多次转换),从而可能加入错误数据或控制信号。
发生信号衰减的可能原因比较多,常见的有高湿度环境、长的传输线、高速率转换等。而大的电子干扰源会产生电磁干扰(EMI),导致信号畸变,引起电路的功能紊乱。
Ⅳ SRAM数字电路时序图分析
数字电路的输入信号脉宽都有最小时间限制,信号电平稳定后的持续时间就是脉宽,芯片内部有许多逻辑单元,有些单元的输入信号与芯片外的输入信号隔着好几个逻辑门,传输需要时间,而且内部电路的逻辑关系是互相牵制的,所以需要足够的时间完成反馈、锁存等功能。时间不足会引起逻辑错误。
参数是芯片厂家测试的结果,数据手册里有说明。
Ⅵ 数字电路时序图怎么画
以时钟信号为基准,对应器件的功能表,耐心画。
如 D触发器是时钟上沿有效,JK触发器是时钟下沿有效。有的输出信号反馈到输入端,反馈信号是在下一个时钟才起作用。数字电路比较杂,你发一个题目我做。
https://..com/question/547943350
https://..com/question/543201709
https://..com/question/435810544
Ⅶ 数字电路知识,如何看这个时序图
这个是20多年前的美国摩托罗拉的工业控制机的68000CPU的时序图.左边蓝色的是CPU, 右边蓝色的是存储器. 图中最上面的一行是时钟脉冲,第二行是地址指令,第三行是加减指令,数据允许指令。这个图是讨论上升时间的。第一张图上在S6脉冲上升延到达之前,第二行地址条件已经满足,第三行减法指令已满足,第四行允许指令已满足。 当时钟脉冲S6上升后经过半时钟周期,开始下降,存储器相应的地址信号输出。要详细解释的话需要较大的篇幅。要了解更多请查看看有关计算机原理的书籍。
Ⅷ 数字电子技术中关于时序图的题目
答案:A、十进制计数器。
Q3Q2Q1Q0状态从0000-…1001-0000,共十个状态变化,故为十进制计数器。