试将图连成一个四位什么是串行输入入单向移位寄存器。其中Di为串行数据输入端,CP为移位脉冲。

寄存器、移位寄存器、计数器

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电路的工作原理简述如下:74LS194接成祐移方式其右移什么是串行输入入信号取自Q3的非; 在清零脉冲的作用下,寄存器的Q端全部为0DSR为1;在时钟信号的作用下,数据右移从而使Q3的输出为1111 ? 从上面的分析中不难发现,产生序列信号的关键是从移位寄存器的输出端(图6.5的Q3)引出一个反馈信号送至什么是串行输入入端 序列信号的长度(位数)和数值与移位寄存器的位数及反馈信号的逻辑取值有关。由n位移位寄存器构成的序列信号发生器产生的序列信号的最大长度P=2n由4位移位寄存器构成的序列信号发生器的一般结构如图6.7所示。图中的反馈逻辑电路由各种门电路构成其输入为移位寄存器的4个输出端,输出直接送串行数据输入端选择合适的反馈组合,可以得到不同长度、不同数值的序列信号 第 6 章 寄 存 器 第 6 章 寄 存 器 實训6 数据寄存与传输 6.1 寄存器的功能与使用方法 6.2 寄存器应用实例 6.3 寄存器集成电路简介 实训6 数据寄存与传输 1. 实训目的 (1) 了解寄存器的基本功能。 ? (2) 学会寄存器的使用方法 ? (3) 熟悉寄存器的一般应用。 ? (4) 进一步掌握数字电路逻辑关系的检测方法 2. 实训设备与器件 实訓设备: 示波器1台, 万用表一块, 逻辑笔一支, 秒信号发生器一个。 ? 实训器件: 74LS194集成电路两块, 电阻、 发光二极管若干 3. 实训电路 实训电路如图6.1所示。电路中与集成电路74LS194 Qi端连接的发光二极管可以按照一定的方式显示。 4. 实训步骤 1) 连接电路? 按图6.1连接线路注意: 集成电路电源“+”、 “-”端未在电路中给出,如果不是在制作好的PCB板上焊接电路 那么在接线时不要漏接它们。图中控制端A接低电平,B接高电平 如果没有电路中要求的秒信号发生器,可以用555时基电路组成一个周期为几百毫秒的多谐振荡器来代替 图 6.1 实训6电路 2) 电路功能显示? 接通电源,将秒信号发生器的输出接入电路“秒信号输入”端 触按按键S,观测发光二极管的显示情况如果电路没有故障, 可以看到电路中的發光二极管从左至右一个一个全部点亮 然后又从左至右一个一个全部熄灭, 以此规律不断循环 3) 电路逻辑关系检测? (1) 将秒信号发生器從电路中断开, 在秒信号输入端接入单脉冲信号发生器 ? (2) 接通电路,测量第i(i依次等于0~15)个单脉冲后左、 右两块74LS194各引脚的电平, 将结果填入表6.1中(表中已给出了前3个时钟脉冲各引脚的数据)显然,74LS194 Q端的电平可以用与之相连的发光二极管的亮、灭来表示亮为高电平, 滅为低电平 4) 74LS194功能试验? (1) 左右移位。关闭电源将控制端A接高电平, B接低电平 秒信号输入端(CP)接秒信号发生器。再次打开电源并触按按键S后 可以看到与原来的显示方式不同:电路中的发光二极管从右至左一个一个全部点亮, 然后又从右至左一个一个全部熄灭 以此規律不断循环。 ? 显然 控制端A、 B所接的电平, 决定了数据传送的方向 (2) 并行加载数据。断开电源将S0、S1置11(都接高电平), 将D0~D3置1010;接通電源此时,发光二极管均不亮送出一个单脉冲,观察发光二极管的亮、灭情况 ? 如果操作准确,发光二极管的亮、灭指示Q0~Q3的数据为1010说明D0~D3的数据已加载到输出端,此时再改变输入端的数据输出数据不变。 ? (3) 清零将RD端对地短路。如果操作无误所有二极管均熄灭,即输出端数据均为0 5) 实训总结与分析? (1) 分析步骤3)中得到的数据,可以知道:每当74LS194 CP端出现一个脉冲时74LS194就将输入端的数据(高低电平)送到Q0端,Q0端的数据送到Q1端Q1端的数据送到Q2端,Q2端的数据送到Q3端器件的这种功能在数字系统中是十分有用的。 首先它能根据需要将输入端的数据寄存起来;其次,它能将数据沿着一定的方向传送 具有这类功能的电路称为移位寄存器。 ? 在步骤4)并行加载数据的试验中茬控制脉冲的作用下将D0~D3的数据从并行输入端送

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