汽车尾灯控制电路设计_课程设计(编辑修改稿)内容摘要:
时,输入 J、 K 影响主触发器,而从触发器状态不变。 当 CP 从 1变成0时,主触发器的状态传送到从触发器,即主从触发器是在 CP 下降沿到来时才使触发器翻转的。 下面分四种情况来分析主从型 JK触发器的逻辑功能。 (1) J=l, K=l 设时钟脉冲到来之前 (CP=0)触发器的初始状态为 0。 这时主触发器的 R=K,Q=0; S=J, 1Q ,时钟脉冲到来后 (CP=l),主触发器翻转成 1 态。 当 CP 从 1 下跳为 0时,主触发器状态不变,从触发器的 R=0, S=1,它也翻转成 1态。 反之,设触发器的初始状态为 1。 可以同样分析,主、从触发器都翻转成 0 态。 可见,JK 触发器在 J=1, K=1 的情况下,来一个时钟脉冲就翻转一次,即 n 1 ,具有计数功能。 洛 阳 理 工 学 院 课 程 设 计 报 告 9 (2) J=0, K=0 设触发器的初始状态为 0,当 CP=1 时,由于主触发器的 R=0, S=0,它的状态保持不变。 当 CP 下跳时,由于从触发器的 R=1, S=0,它的输出为 0 态,即触发器保持 0态不变。 如果初始状态为 1,触发器亦保持 1态不变。 (3) J=1, K=0 设触发器的初始状态为 0。 当 CP=l 时,由于主触发器的 R=0, S=1,它翻转成1态。 当 CP 下跳时,由于从触发器的 R=0, S=1。 也翻转成 1 态。 如果触发器的初始状态为 1,当 CP=1 时,由于主触发器的 R=0, S=0,它保持原态不变;在 CP 从1下跳为 0时,由于从触发器的 R=0, S=1,也保持 1态。 (4) J=0, K=1 设触发器的初始状态为 1 态。 当 CP=1 时,由于主触发器的 R=1, S=0,它翻转成 0态。 当 CP 下跳时,从触发器也翻转成 0 态。 如果触发器的初始状态为 0态,当 CP=1 时,由于主触发器的 R=0, S=0,它保持原态不变;在 CP从 1下跳为 0时,由于从触发器的 R=1, S=0,也保持 0 态。 要实现三进制计数,其状态图如表 32所示 : 表 32 三进制计数器的状态表 现态 Qn 次态 Qn+1 Q1 Q0 Q1 Q0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 根据 JK 触发器的状态激励方程 nnn QKQJQ 1 可得出: J=Q0n K=Q1n 三进制计数器可由两个 JK触发器连接实现。 其电路图如 36 所示 : 洛 阳 理 工 学 院 课 程 设 计 报 告 10 C L K1J4K16Q15Q14A74l s 76C L K1J4K16Q15Q14A74l s 76 1 1CP 图 36 JK触发器构成的三进制计数器电路图 开关控制器件及电路 与非门 74LS00 与非门 是 与门 和 非门 的结合,先进行 与 运算,再进行 非 运算。 与 运算输入要求有两个,如果输入都用 0 和 1 表示的话,那么与运算的结果就是这两个数的乘积。 如 1 和 1(两端都有信号),则输出为 1; 1 和 0,则输 出为 0; 0 和 0,则输出为 0。 与非门 的结果就是对两个输入信号先进行 与 运算,再对此 与 运算结果进行 非 运算的结果。 如图 37 和图 38 为与非门两种逻辑符号表示。 在图 37 和图38中, A、 B为输入端, C 为输出端。 图 37 与非门逻辑符号 1 =1ABC 图 38 与非门逻辑符号 2 洛 阳 理 工 学 院 课 程 设 计 报 告 11 与非门的状态方程为 : ABC。 其真值表如表 33所示 : 表 33 与非门真值表 A B C 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 由与非门真值表 33可得:输入有 0 则输出 1,输入全为 1才输出 0。 异或门 74LS136 异或门( ExclusiveOR gate,简称 XOR gate,又称 EOR ga。汽车尾灯控制电路设计_课程设计(编辑修改稿)
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