74194 寄存器 移位寄存器 || 单/双向移位寄存器 || 重点必考 || 容量扩展 || 数电
在数字电子产品中,7 4 1 9 4 是高度吸引人的换档登记册,尤其是单个/双向移动功能的典型代表。它通常被列为考试中的重要。
7 4 1 9 4 多个数据选择器和D触发器已集成以允许容量扩展,从而使数据处理更加灵活。
以集成电路7 4 1 7 5 为例,它由四个D-Flip-Flops组成,每个d-Flip-Flops可以存储一个由时钟信号clk和异步清除信号(RD NOT)控制的位。
单向移位寄存器的操作原理相对直观,但7 4 1 9 4 迈出了一步,以支持双向运动。
这意味着您可以左右移动。
在内部结构中,将四选择数据选择器连接到每个D-Flip-Flop的输入端子。
您可以通过统一的控制信号SA和SB切换到诸如保持,右移,左移和并行设置数字之类的模式。
在示意图中,正确的移位过程是DSR-> Q0-> Q1 -> Q2 -> Q3 左移是DSL-> Q3 -> Q2 -> Q1 -> Q0。
应当指出的是,对异步清除和同步集计数的方式计算了。
7 4 1 9 4 的两部分可以以一系列的形式连接以增加容量。
这简单易懂。
在学习过程中,可能会发生误解,例如混淆序列输出概念,此时您需要检查基本的单向移动注册知识。
推荐的参考视频资源,例如MOOC课程“数字逻辑电路单位1 0个时间序列逻辑 - 函数 - 登记符”移动寄存器,以更好地理解。
什么叫寄存器?什么叫移位寄存器?
1 寄存器是用于存储数字代码的逻辑组件,并具有接受和存储数字代码的能力。任何类型的触发器都可以用于构建列表。
每个触发器可以保存一个位二进制数字或逻辑变量,因此由触发器组成的列表可以节省位值或逻辑变量的位值。
例如,图7 .4 .1 所示的逻辑触发器7 4 1 7 5 Quad-D,当接受顺序(即CP时钟脉冲)到达时,数字代码将发送并存储在列表中。
由于使用CP Clock Pulse在注册列表中的触发器条件发生了变化,这称为同步传递方法。
图7 .4 .1 7 4 1 7 5 QUAD D触发器外,图7 .4 .2 显示了使用引脚D和D从触发器传输数字代码的方法,这也可以实现存储数字代码的目的。
此方法称为发送异步,其中列表中的更改不含CP时钟脉冲。
在这两个数字中,数字代码位均发送到并行列表,BIT是一个并行输出,称为并行输入和并行输出。
图7 .4 .2 异步数字提交列表2 Shift Regist Shift Ingip是一个逻辑组件,可以实现过渡和数据存储功能。
1 左跃迁列表如图7 .4 .3 (a)所示。
一个由四个拖失夹组成的4 位左转列表。
第一级D触发器引脚连接到输入信号VI。
来自其他级别的引脚D在上一个级别连接到引脚Q,并且所有级别的CP引脚均连接在一起以接收偏移。
在传输脉冲的作用下,输入数字代码将从第一阶段触发器保留,并在每个传输周期中移动到左侧。
图7 .4 .3 左移列表2 双向过渡寄存器双向列表是计算机上常用的过渡列表,左右过渡功能。
它基于标准过渡列表增加了左移和右过渡控制信号M,如图7 .4 .4 所示。
当m为1 时,可以实现正确的过渡;当m为0时,左转过渡将达到。
图7 .4 .4 双向过渡寄存器
寄存器原理
我登记原理:寄存器的基本单元是5 00触发器,该插件根据基本偏移分为基本调节器。基本寄存器由5 00个触发器组成。
在CP的动作下,每个5 00个触发器都可以注册二进制代码。
d = 0并在0和d = 1 建立寄存器,而在i 2 中存储在寄存器中。
当信号可以为符号而5 00时,作为符号和5 00的符号,因为存储可以是符号和5 00,因此可以招募它。