2.3.
|
|
|
|
|
|
|
|
Очевидно, приняв все состояния Ф = 1, получим, что K2 = 1 – статическая единица.
Q1Q0 |
Q0 |
J2 |
|||||
Q3Q2 |
00 |
01 |
11 |
10 |
|||
00 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
01 |
Ф |
Ф |
Ф |
Ф |
Q2 |
||
Q3 |
11 |
* |
* |
* |
* |
||
10 |
0 |
0 |
* |
* |
|||
Q1 |
J2 = Q3
2.4. Поиск МДНФ ЛФ J3, K3.
Приняв все состояния Ф = 1, получим, что K3 = 1 – статическая единица.
Q1Q0 |
Q0 |
J3 |
|||||
Q3Q2 |
00 |
01 |
11 |
10 |
|||
00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
01 |
1 |
1 |
0 |
0 |
Q2 |
||
Q3 |
11 |
* |
* |
* |
* |
||
10 |
Ф |
Ф |
* |
* |
|||
Q1 |
J3 = Q1×Q2
3. Построение структурной схемы и временных диаграмм сигналов на выходах триггеров
Заключительный шаг синтеза – построение структурной схемы счетчика на основании найденных МДНФ логических функций; а также построение временных диаграмм на основании обобщенной таблицы состояний и выбранных источников синхронизации. Все это представлено на рисунках 1 и 2.
Рисунок 1. Структурная схема двоично-десятичного счетчика.
Рисунок 2. Временные диаграммы сигналов на выходах триггеров.
4.
|
|
|
|
|
|
|
|
1. А. К. Бернюков, А. И. Никитин Цифровые устройства: Учебное пособие/ВлГУ, 2000.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.