电路分析的基础知识(8)

2019-04-21 15:29

18. 时钟控制触发器如图1.1所示, 写出它们的状态方程:

Q1n+1= , Q2n+1= 。

19. 寄存器以来暂存二进制代码,在时钟脉冲作用下,能完成对数据的清除、接收、 和输出(或移位)。

20. 图1.2是由D触发器接成的 电路,试问当R= 0 时,寄存器的输出Q0Q1Q2Q3

D= ;若UI = 1,当第二CP脉冲到来时,寄存器的输出Q0Q1Q2Q3 = 。

Q0 RD UI CP 图1.2 RD Q D Q1 RD Q D Q2 RD Q D Q3 RD Q D

21. 按各个触发器状态转换与CP的关系,计数器可分为 计数器和异步计数器。按计数长度,计数器可分为 计数器和 计数器。

22. 用三个触发器组成的计数器最多可有 个有效状态,它称为 进制计数器。若要构成六进制计数器,最少用 个触发器,有 个无效状态。

23. 若有构成七进制计数器,最少用 个触发器,它有 个无效状态。

24. 下表为四位二进制可逆计数器74LS191的功能表,由表可知 为加减法控制端。当值为 时作减法计数; 为预置数控制端。当值为 时,为有效电平。

SD LD M 0 1 × × CP ↑ ↑ × × 工作状态 加法计数 减法计数 预置数 复位 0 0 × 1 1 1 0 1

25.某计数器的状态转换图如图1.3所示,试问 该计数器是一个 进制 计数器, 它有 个无效状态,该电路 自启动。

111 000 001

110 010 图1.3

011

101 100

36

26. 某计数器的输出波形如图所1.4示,该计数 进制计数器,有 个无效状态,画出该计数器的状态图。

27. 施密特触发器是一种脉冲 电路,具有两个 的电路,用于脉冲波形的 和 。

UO ΔUT UI 图1.4 图1.5 28. 施密特触发器的电压传输具有 特性,因此它的抗干扰能力 。在图1.5所示的特性曲线中,将ΔUT叫做 ,施密特触发器是一种对波形 电路。

29. 单稳态触发器是一种脉冲整形电路,多用于脉冲波形的整形、 和 。它有一个 和一个暂稳态,暂稳态维持时间的长短由 决定,与触发脉冲无关。 30. 多谐振荡器是一种脉冲产生电路,它不需要外加输入信号,而使电路能够周而复始地振荡,电路必须接成 ;多谐振荡器没有 状态,只有两个 ,振荡周期的长短取决于定时元件RC的 时间。

31. 单稳态触发器是一种脉冲 电路,一个由555电路构成的单稳态触发器,已知定时元件R、C的值,则脉冲宽度tW约为 RC。

32. 图1.6是用555定时器组成的 触发器,该电路的主要参数脉冲周期T≈ 。 33.由555电路组成的多谐振荡器振荡周期的估算公式T= 。

34. 图1.7是用CMOS门电路做成的 触发器,高电路的主要参数脉冲宽度tw = 。

R1 8 4 7 3 R2 6 2 1 5 C 图1.6

二、选择题

UCCd uo uI R0.01μF 图1.7 ≥1 UDC R D 1 1.在逻辑时序电路中 。

A.必定有触发器 B.必定无触发器 C.有无触发器应视具体情况而定 2. 在以下各电路中, 属于时序电路。

37

A. 译码器 B. 计数器 C. 数据分配器 D. ROM电路 E. 触发器

3. 由两个与非门构成的基本RS触发器,其约束方程为: 。

A.S?R?1 B.S?R?0 C.Qn?1?S?RQn

4. 由两个与非门构成的基本RS触发器,其约束条件为 。

A.不允许从S?1,R?1变为R?1,S?0 B.不允许从S?1,R?1变为R?0,S?0 C.不允许从S?0,R?0变为R?1,S?1

5. JK触发器的特性方程是 (触发器输入用A、B表示)。

?AQ?BQ B. Q A. Q6. D触发器 。

n?1nnn?1?A?BQ C. Qnn?1?AQn?AQ

nA.只有置0功能 B. 只有置1功能 C. 具有置0和置0功能 7.T触发器 。

A.可实现三种逻辑功能 B.可实现两种逻辑功能 C.只能实现一种逻辑功能 8. 在下图所示的触发器电路中,能实现Qn+1=Qn功能的有图 。

CP

“0”

CP

1D Q C1 Q (a) 1T Q C1 Q (d) “0” CP “1” CP 1J Q C1 1K (b) 1J Q C1 1K E (e) n1S Q CP C1 1R Q (c) 1T Q C1 Q (f) “1” CP 9. 下图所示的触发器电路中,能实现Qn?1?Q功能的有 。 1T Q A 1J Q CP CP C1 C1 1K Q A B 10. 对于同步时序电路而言 。 C.电路中各触发器由同一时钟触发

11. 在同步时序电路的分析中,得到一个关系式Q0输入逻辑变量),则上式为 。

A.驱动方程 B.状态方程 C.特性方程

38

n?11S Q CP C1 1R Q C 1D Q C1 Q D A.电路由同一类型出发器构成 B.电路中触发器必须具有复位功能

n?D0?Q0;Q1n?1?D1?Q1Q0X(X为

nn12. 施密特触发器常用于对脉冲波形的 。 A.延时和定时 B.计数与寄存 C.整形与变换 13. 施密特触发器 。

A.具有两个不同的输入阈值电压值 B.由电路中的电容的充放电决定两种阈值电压值 C.通常具有1/3UCC和2/3UCC两种输出电压值

14. 由555电路组成的多谐振荡器,其2脚(触发端)和6脚(阈值端)是 。 A.连接在一起的 B.不连接一起的 C.连接或不连接由电路要求而定 15. 555电路构成的多谐振荡器 。

A.管脚2、6及输入信号连接在一起 B.管脚2、7连接在一起 C.管脚2、6及连接在一起,管脚7连接充放电电阻在一起

16. 由555电路组成的多谐振荡器,其振荡周期估算公式T=0.69(R1+2R2)C中,R2指 。 A.仅在充电的路径上的电阻 B.仅在放电的路径上的电阻 C.充电及放电的路径上的电阻 三、问答题

1. 说明四种不同结构的触发器(基本RS触发器、门控触发器、主从结构触发器、边沿触发器)各自状态转换的动作特点。

2. 主从触发器与边沿型触发器在CP脉冲动作上的区别。 3. 简述同步时序电路的一般分析方法。

4. 试说明多谐振荡器、单稳触发器和施密特触发器的工作特点及每种触发器的主要用途。 5. 简述施密特触发电路的主要用途和传输特性的特点。

6.教材P186图6.2.20为R-S触发器的状态转换图。根据R-S触发器的工作原理及触发器的现态,简述其实现的逻辑功能。

Q1 Q1 J Q K SD& & A CP Q2 A CP D Q Q Q3 & & “1” 1 CP CP A B Q B A

四、电路分析与设计题

图4.1 39

1. 触发器电路如图4.1所示。试根据给定的CP及输入波形,画出对应的输出Q1、Q2和Q3的 波形。初始状态均为0。

2. 触发器电路如图4.2所示,根据给定输入波形对应画出输出Q的波形。设触发器初试状态为0。 A B

& Q1 A & & Q

A CP & “1” Q2 B S 1J C1 1K R Q3 CP & Q1 1 CP A B

图4.2 & 3. 由两个触发器构成的时序电路如图4.3所示,且设初始状态Q1=Q2=“1”。试根据CP波形图,画出Q1、Q2的输出波形图。 “1” Q1 Q2 1D 1J Q1 Q2 “1” 1J Q D CP Q Q CP C1 Q C1 C1 x 1K CP CP 图4.4 图4.3 4. 触发器电路如图4.4所示。试根据给定输入波形对应画出输出Q的波形。设触发器的初始状态为0。

5.

触发器电路如图4.5所示,试根据CP及输入波形画出输出Q1、Q2和Q3端的波形,设触发器

初始态均为0。

6.分析图4.6所示电路: (1)写出QA、QB的输出方程。 (2)画出状态转换图。

& A

CP

D Q C1 Q1 A CP T Q C1 Q2 CP J Q C1 K Q3 40

图4.5


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