1. 时序逻辑电路是由什么组成
由存储电路(各种触发器)和组合逻辑电路两部分组成。
时序逻辑电路其任一时刻的输出不仅取专决于该时属刻的输入,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。
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。
(1)时序逻辑电路扩展阅读:
在数字电路通常分为组合逻辑电路和时序逻辑电路两大类,组合逻辑电路的有关内容在前面的章节里已经作了介绍,组合逻辑电路的特点是输入的变化直接反映了输出的变化,其输出的状态仅取决于输入的当前的状态,与输入、输出的原始状态无关。
而且与其输出状态的原始状态有关,其相当于在组合逻辑的输入端加上了一个反馈输入,在其电路中有一个存储电路,其可以将输出的状态保持住,我们可以用下图的框图来描述时序电路的构成。
2. 组合逻辑电路与时序逻辑电路的区别
组合逻辑电路与时序逻辑电路的区别体现在输入输出关系、有无存储(记忆)单元、结构特点上。
1、输入输出关系
组合逻辑电路是任意时刻的输出仅仅取决于该时刻的输入,与电路原来的状态无关。时序逻辑电路是不仅仅取决于当前的输入信号,而且还取决于电路原来的状态,或者说,还与以前的输入有关。
2、有无存储(记忆)单元
组合逻辑电路没有存储记忆,时序逻辑电路却包含了存储记忆。
3、结构特点
组合逻辑电路只是包含了电路,但是时序逻辑电路包含了组合逻辑电路+存储电路,输出状态必须反馈到组合电路的输入端,与输入信号共同决定组合逻辑的输出。
(2)时序逻辑电路扩展阅读:
常用组合逻辑电路——算术运算电路
1、半加器
两个数A、B相加,只求本位之和,暂不管低位送来的进位数,称之为“半加”。
完成半加功能的逻辑电路叫半加器。实际作二进制加法时,两个加数一般都不会是一位,因而不考虑低位进位的半加器是不能解决问题的。
2、全加器
两数相加,不仅考虑本位之和,而且也考虑低位来的进位数,称为“全加”。实现这一功能的逻辑电路叫全加器。
3、四位串行加法器
如T692。优点:电路简单、连接方便。缺点:运算速度不高。最高位的计算,必须等到所有低位依此运算结束,送来进位信号之后才能进行。为了提高运算速度,可以采用超前进位方式。
4、超前进位加法器
所谓超前进位,就是在作加法运算时,各位数的进位信号由输入的二进制数直接产生。
3. 时序逻辑电路的设计方法是什么
这样做个比方吧,时钟就相当于人的心跳速率。心跳慢了不行,会供血不足;专但是心跳快了也不行,会高属血压,嘿嘿。你这里所说的时序逻辑电路的时钟是控制时序逻辑电路状态转换的“发动机”,没有它时序逻辑电路就不能正常工作,因为时序逻辑电路主要是利用触发器存储电路的状态,而触发器状态变换需要时钟的上升或下降沿!足见时钟在时序电路中的核心作用!
4. 时序逻辑电路和组合逻辑电路的区别是什么
一、特点不同
1、组合逻辑电路在逻辑功能上的特点是任意时刻的输出仅仅取决于该时刻的输入,与电路原来的状态无关。
2、时序逻辑电路在逻辑功能上的特点是任意时刻的输出不仅取决于当时的输入信号,而且还取决于电路原来的状态,或者说,还与以前的输入有关。
二、分析方法不同
1、组合电路的分析步骤大致如下:
(1)根据给定的逻辑电路图,写出各输出端的逻辑表达式;
(2)对各逻辑表达式进行化简与变换;
(3)列出真值表;
(4)逻辑功能的评述。
2、时序逻辑电路一般分析方法
(1)驱动方程:按组合逻辑电路的分析方法,写出触发器输入的逻辑关系;
(2)状态方程:按触发器的特性表或特性方程分析输入与触发器的输出(触发器的状态)的逻辑关系;
(3)输出方程:按组合逻辑电路的分析方法,将触发器输出(触发器的状态)与时序逻辑电路输出间的组合逻辑关系表示出来;
三、取决的状态不同
1、组合逻辑电路是指在某一时刻的输出状态仅仅取决于在该时刻的输入状态,而与电路过去的状态无关。
2、而时序逻辑电路在逻辑功能上的特点是任意时刻的输出不仅取决于当时的输入信号,而且还取决于电路原来的状态,或者说,还与以前的输入有关。
5. 时序逻辑电路的分类
一、按电路的来工作方式分类
1.同步时源序电路
2.异步时序逻辑电路
二、按电路输出对输入的依从关系分类
1.Mealy型电路2.Moore型电路:
三、按输入信号形式分类
根据输入信号形式的不同,时序逻辑电路通常又被分为脉冲型和电平型两种类型
6. 哪些属于组合逻辑电路哪些属于时序逻辑电路
数字电路根据逻辑功能的不同特点,可以分成两大类,一类叫组合逻辑电路(简称组专合电路),另一类叫属做时序逻辑电路(简称时序电路)。
7. 图为时序逻辑电路
这个问题不是已经回答过了吗,难道不是同一个人的提问;
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