
- •Введение
- •Теоритические основы логического проектирования счетчиков импульсов
- •2.1.Основные характеристики и классификация счетчиков
- •Классификация счетчиков по направлению изменения состояний
- •Классификация счетчиков по способу переключения разрядов
- •Методика синтеза синхронных счетчиков
- •2.3 Синхронный суммирующий двоичный
- •На jk триггерах.
- •2.4 Синхронный вычитающий двоичный счетчик
- •2 Рис.12 .5. Особенности синтеза реверсивных синхронных счетчиков
- •2.6 Особенности синтеза синхронных двоично-десятичных счетчиков, работающих в неоднозначных кодах.
- •2.7 Методика синтеза асинхронных счетчиков
- •2.9.Асинхронный суммирующий двоичный счетчик
- •С динамическим управлением
- •2.10. Особенности синтеза реверсивных счетчиков
- •2.11. Особенности синтеза асинхронных двоично – десятичных счетчиков, работающих в неоднозначных кодах.
2.11. Особенности синтеза асинхронных двоично – десятичных счетчиков, работающих в неоднозначных кодах.
По аналогии с п.2.6, все особенности этого пункта относятся с любым недвоичным счетчикам, а также ко всем (в том числе и двоичным) счетчикам, работающим в неоднозначных кодах.
Покажем их на примере суммирующего
4-х разрядного асинхронного счетчика с
работающего
в коде «5-2-1-1» на JK-
триггерах. Можно выделить две особенности,
не отраженные в универсальной методике
п.2.7.
В силу неоднозначности кода «5-2-1-1» приходится выбирать (произвольно) одну из возможных таблиц функционирования (табл.11).
Наличие 6 избыточных комбинаций позволяем, доопределяя их, упростить уравнения входов (2.29).
В остальном синтез выполнятся в соответствии с методикой п.2.7. Результаты синтеза: таблица функционирования (табл.11), уравнения тактирующих входов (2.28) , прикладные диаграммы Вейча с указанными безразличными переходами (рис.25) , диаграммы Вейча для информационных входов (рис.26) и уравнения информационных входов (2.29) приведены ниже.
(2.28)
Таблица 11
N
5-2-1-1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
2
0
0
1
1
0
1
1
1
3
0
1
0
1
0
0
1
1
4
0
1
1
1
1
1
1
1
5
1
0
0
0
0
0
1
1
6
1
0
0
1
0
0
1
1
7
1
0
1
1
0
1
1
1
8
1
1
0
1
0
0
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
10
0
0
0
0
рис.25
В прикладных диаграммах (рис.25) избыточные
ячейки для простоты оставлены пустыми,
а вариант их доопределения приведены
на диаграммах Вейча для уравнений входов
(рис.26). Обратите внимание, что т.к. для
входа
не удалось найти подходящего сигнала
и пришлось взять
,
то два перехода 0
0 в правом нижнем углу прикладной
диаграммы Вейча совершаются при наличии
разрешения, т.е. отмечать крестиком и
доопределять их в диаграммах Вейча для
уравнений информационных входов нельзя!
П
рис.26
(2.29)
к
рис.27
ЛИТЕРАТУРА
1.Алексеенко А.Г. , Шагурин И.И. Микросхемотехника.-М: Радио и связь, 1982.
2. Алексеенко А.Г. Основы микросхемотехники.-М: Советское радио, 1977.
3. Проектирование радиоэлектронных устройств на интегральных микросхемах. Под редакцией Шац С.Я. М.: Советское радио, 1976.
4. Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы. –М: Радио и связь, 1990.
5. Пухальский Г.И., Новосельцева Т.Я. Проектирование дискретных устройств на интегральных микросхемах.-М: Радио и связь, 1990.