Регистры. Основные понятия и определения

Содержание

Слайд 2

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 1. Общие сведения 2. Последовательные регистры 3. Параллельные регистры

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Общие сведения
2. Последовательные регистры
3. Параллельные регистры
ЛИТЕРАТУРА:
Основная литература
Л.1. А.К.Нарышкин

«Цифровые устройств и микропроцессоры»: учеб. пособие для студ. Высш. Учебн. Заведений/ А. К. Нарышкин, 2 – е изд. - Издательский центр «Академия», 2008г. с. 206-239
Л.2. Ю.Ф. Опадчий, О.П. Глудкин, А.И. Гуров «Аналоговая и цифровая электроника», М. Горячая линия- Телеком, 2000г. с. 580-588
Дополнительная литература
Л.5. Е.П. Угрюмов «Цифровая схемотехника», Санкт-Петербург, 2000г. с. 143-150
Л6. Ю.А. Браммер. И.Н. Пашук «Импульсные и цифровые устройства», М.- Высшая школа, 1999г. с. 256-260
Слайд 3

Нарисовать условно-графическое обозначение, схему триггера согласно задания варианта 1 вариант Т-триггер

Нарисовать условно-графическое обозначение, схему триггера согласно задания варианта
1 вариант
Т-триггер
2

вариант
Синхронный двухтактный RS- триггер
3 вариант
JK -триггер
4 вариант
D-триггер

Контрольные вопросы

Слайд 4

1. Общие сведения

1. Общие сведения

Слайд 5

Основные понятия и определения Регистр - цифровое функциональное устройство, предназначенное для

Основные понятия и определения

Регистр - цифровое функциональное устройство, предназначенное для приема,

запоминания и выполнения определённых операций над двоичными числами.

Основным назначением регистров является:
временное хранение двоичного числа;
сдвиг числа (как в микрокалькуляторе);
выполнение логических операций (сложение, умножение, преобразование кода);

Слайд 6

Классификация регистров 1. По функциональным свойствам (по виду выполняемых функций): накопительные

Классификация регистров

1. По функциональным свойствам (по виду выполняемых функций):
накопительные регистры (регистры

памяти, хранения);
сдвигающие регистры (регистры сдвига вправо, влево);
приёмные регистры;
передающие регистры;
2. По способу ввода и вывода информации:
параллельные регистры;
последовательные регистры;
комбинированные регистры (параллельно-последовательные, последовательно-параллельные);
3. По направлению передачи информации:
однонаправленные;
реверсивные.
4. По количеству разрядов:
трёхразрядные регистры;
четырёхразрядные регистры;
пятиразрядные регистры и т.д.
Слайд 7

Элементами структуры регистров являются синхронные триггеры D-типа, либо RS- (JK)-типа с

Элементами структуры регистров являются синхронные триггеры D-типа, либо RS- (JK)-типа с

динамическим или статическим управлением.
Количество триггеров в регистре соответствует количеству разрядов числа.
Регистры имеют в своём составе комбинационные схемы, которые играют вспомогательную роль.

Устройство регистров

Слайд 8

2. Последовательные регистры

2. Последовательные регистры

Слайд 9

Основные понятия и определения Ввод и вывод информации в последовательных регистрах

Основные понятия и определения

Ввод и вывод информации в последовательных регистрах (регистрах

сдвига) осуществляется последовательно разряд за разрядом (в последовательном коде).

Назначение последовательного регистра.
Последовательный регистр предназначен для:
выполнения операции временной задержки сигналов (т.е. в качестве цифровых элементов временной задержки).
запоминание многоразрядных двоичных чисел;
сдвиг хранимого числа на любое число разрядов

Слайд 10

Основные понятия и определения Синтез регистра: заполняют диаграммы Вейча для уравнений

Основные понятия и определения

Синтез регистра:
заполняют диаграммы Вейча для уравнений входов с

использованием прикладной диаграммы Вейча и характеристической таблицы функционирования используемого триггера.
из диаграмм Вейча получают уравнения входов (i+1)-го разряда.
определяют тип триггеров, из которых будет строиться регистр.
Слайд 11

К155ИР1. “И” - элементы дискретных и арифметических устройств, “Р” - регистр. УГО последовательного регистра

К155ИР1.
“И” - элементы дискретных и арифметических устройств,
“Р” - регистр.

УГО последовательного

регистра
Слайд 12

Заключается в следующем: с приходом каждого тактового импульса происходит перезапись (сдвиг)

Заключается в следующем:
с приходом каждого тактового импульса происходит перезапись (сдвиг) содержимого

каждого разряда в соседний разряд без изменения информации.
Т.о. каждый разряд выдаёт информацию в следующий и одновременно принимает новую информацию из предыдущего разряда. Причём, данное действие (сдвиг) осуществляется с приходом каждого сдвигающего импульса.

Принцип действия последовательного регистра

Слайд 13

Схема последовательного регистра

Схема последовательного регистра

Слайд 14

1. Перед записью числа регистр обнуляется по входу R. 2. Записываемое

1. Перед записью числа регистр обнуляется по входу R.
2. Записываемое число,

начиная с младшего, поступает по одному входу (старший разряд регистра) в виде последовательного кода.
3. Поступление данных происходит с поступлением тактового импульса сдвига до тех пор, пока младшие разряды n-разрядного числа не окажутся в младших разрядах регистра.
Это регистр сдвига вправо. Если сдвиг осуществляется от младшего разряда к старшему, то это регистр сдвига влево.
Недостатки последовательных регистров
поразрядный ввод данных
возможность потери крайнего информационного бита информации

Работа последовательного регистра

Слайд 15

Реверсивный регистр сдвига Последовательные регистры сдвига осуществляют сдвиг информации (кодов чисел)

Реверсивный регистр сдвига

Последовательные регистры сдвига осуществляют сдвиг информации (кодов чисел) в

каком-либо одном направлении в сторону младших или старших разрядов.
Реверсивные регистры сдвига могут выполнять сдвиг информации в обе стороны, в зависимости от информационного значения некоторого управляющего сигнала. Направление сдвига задается логическими цепями управления
Слайд 16

Схема реверсивного регистра При y=0 действие синхроимпульса осуществляется сдвиг информа­ции влево,

Схема реверсивного регистра

При y=0 действие синхроимпульса осуществляется сдвиг информа­ции влево, а

при у=1 — вправо.
При отсутствии синхроимпульса информация, записанная в регистр, должна оставаться без изме­нения
Слайд 17

Если регистр выполняется на триггерах типа D, то для реали­зации реверсивного

Если регистр выполняется на триггерах типа D, то для реали­зации реверсивного

режима работы логический сигнал на входе триггера i-го разряда регистра определяется по формуле:
Di(t) = *Qi-1(t)+y⋅Qi+1(t).
Направление сдвига кода задает логическая схема DD1.

Работа реверсивного регистра

Пусть в регистре записан код числа A = an-1…a1a0.
Тогда, согласно приведённой формулы, при подаче логического сигнала y=1 на входе D i-го триггера действует сигнал с выхода от предыдущего триггера Di = Qi+1.
Под действием очередного синхроимпульса сигнал Qi+1 фиксируется на выходе триггера ТTi. Код сдвигается вправо.
При y = 0, согласно того же выражения, Di= Qi-1 и на выходе i-го триггера фи­ксируется сигнал с выхода триггера TTi-1. Код сдвигается влево.

Слайд 18

Кольцевые регистры

Кольцевые регистры

Слайд 19

Назначение : - для создания схем распределителей импульсов, которые служат для

Назначение :
- для создания схем распределителей импульсов, которые служат для формирования

следующих друг за другом импульсных сигналов, появляющихся в различных цепях управления узлами и устройствами. (Для примера можно вспомнить обыкновенную ёлочную гирлянду).
Особенности работы.
Пусть в один из разрядов регистра записана единица. В схеме, эта однажды введённая единица продвигается тактовыми импульсами до последнего разряда, а с выхода старшего (n-1)–го разряда через цепь обратной связи снова записывается в нулевой разряд.
После этого происходит новый цикл движения указанного кода по регистру.
На основе кольцевых регистров строят рекуррентные регистры.

Особенности кольцевого регистра

Слайд 20

Рекуррентные регистры Служат для получения длинных кодовых комбинаций (рекуррентных последовательностей), приближающихся

Рекуррентные регистры

Служат для получения длинных кодовых комбинаций (рекуррентных последовательностей), приближающихся по

своим статическим характеристикам к “белому” шуму.
Используют для кодирующих и декодирующих устройств, широкополосных систем связи, при формировании сигналов фазирования в системах передачи данных.
Устройство
Выход последнего (старшего) разряда регистра соединяется с входом через простейший элемент И-НЕ. С предыдущего разряда регистра также подаётся сигнал на этот элемент.
Слайд 21

Рекуррентные регистры

Рекуррентные регистры

Слайд 22

3. Параллельные регистры

3. Параллельные регистры

Слайд 23

Основные понятия и определения Ввод и вывод информации (двоичных чисел) в

Основные понятия и определения

Ввод и вывод информации (двоичных чисел) в параллельных

регистрах (регистрах памяти) осуществляется одновременно во всех разрядах (в параллельном коде).

Назначение параллельного регистра.
Параллельные регистры, как правило, используется как регистры памяти.

Слайд 24

Основные понятия и определения Синтез параллельного регистра. Поскольку разряды регистра памяти

Основные понятия и определения

Синтез параллельного регистра.
Поскольку разряды регистра памяти функционируют идентично,

то нет необходимости производить синтез каждого разряда отдельно, достаточно провести проектирование одного i-го разряда.
1. Выбор типа триггера.
Если регистр предназначается только для хранения числа, то целесообразно использовать синхронный D-триггер. Применение других типов триггеров возможно, но зачастую не оправдано по причине усложнения схемы регистра или неполного использования логических возможностей триггеров.
2. Определение структуры устройств ввода информации. Осуществляется методами синтеза комбинационных цифровых устройств .
Слайд 25

К155ИР15 УГО параллельного регистра

К155ИР15

УГО параллельного регистра

Слайд 26

Схема параллельного регистра

Схема параллельного регистра

Слайд 27

1. С приходом тактового импульса на вход “С” информация записывается в

1. С приходом тактового импульса на вход “С” информация записывается в

регистр.
2. С приходом следующего тактового импульса информация считывается с выходов регистра Q.

Работа параллельного регистра

Слайд 28

Схема параллельного регистра на RS-триггерах На схеме: R - сигнал установки

Схема параллельного регистра на RS-триггерах

На схеме: R - сигнал установки нуля;

– сигнал записи приёма информации;
Zсу – сигнал считывания хранимой информации.
Слайд 29

1. Информация записывается в регистр в случае наличия разрешающей единицы на

1. Информация записывается в регистр в случае наличия разрешающей единицы на

шине Zз.
2. Перед записью кода в регистр подаётся сигнал сброса R=1 при Zз=Zcч=0. Тогда на входах всех триггеров действуют сигналы R=1, S=0. Это приводит к установке всех разрядов регистра в нулевое состояние, т.е подготовке их к приёму информации.
3. После этого на входные схемы И кроме сигналов аi подают сигнал записи Zз.=1 при R= Zcч=0. Тогда на входах i-го триггера действуют сигналы R=0, S=аi, что приводит к установке его в состояние Qi=ai. Таким образом, на основных выходах всех триггеров формируется двоичный код А= аn-1, …a0.
4. Для считывания информации из регистра на его входные схемы И DD1…DD3 подаётся сигнал считывания Zсч=1, что обеспечивает формирование на выходах логических схем сигналов ai
После считывания информация в регистре не изменяется.

Работа параллельного регистра на RS-триггерах

Слайд 30

Время ввода (вывода) информации равно времени ввода (вывода) одного разряда. Параметры регистров

Время ввода (вывода) информации равно времени ввода (вывода) одного разряда.

Параметры регистров

Слайд 31

1. Регистр - цифровое функциональное устройство, предназначенное для приема, запоминания и

1. Регистр - цифровое функциональное устройство, предназначенное для приема, запоминания и

выполнения определённых операций над двоичными числами
2. Основой любого регистра является триггер (двоичная ячейка памяти).
3. По выполняемым функциям регистры делятся на регистры без сдвига информации и со сдвигом информации.
4. Разновидность сдвигающих регистров - кольцевой и рекуррентный регистр

Заключение