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第六章可编程逻辑器件

6.2.2ROM的应用主讲人:黄丽亚6.2.2ROM的应用作为存储器实现组合逻辑函数代码转换生成函数表字符发生器波形产生例:试用ROM实现如下组合逻辑函数:

F1=AB+

ACF2=AB+

BC解: 先将上述两个逻辑函数转化成最小项表达式:

F1=ABC+AB

C+

A

BC+

ABC=

m(1,3,6,7)F2=ABC+AB

C+A

BC+

A

BC=

m(1,5,6,7)

ROM阵列如图所示111(D1)(D0)F2F1ABC图ROM阵列1字符发生器地址译码器D0A2A1A0输出缓冲器D1D2D3D4ROM显示矩阵结构图ROM在波形发生器中的应用。tuo023468912A1A2A0D3D2D1D0D/A01000000000001111111111100000000000000000000001111111111124812963ROM在波形发生器中的应用。ROMD/A计数器CP计数脉冲送示波器34tuo023468912A1A2A0D3D2D1D0D/A01000000000001111111111100000000000000000000001111111111124812963uot023468912tuo03)存储器容量的扩展容量:8K×8(1)字扩展方式--增加地址端个数例:用AT28C64(8K×8)组成32K×8位的扩展ROM系统。解:N=4思路:访问32K×8的存储器需要15根地址线,而访问8K×8只需13根地址线。设法用剩余的2根地址线去控制4个芯片的片选端。因此需要一个2-4线译码器。用8K×8位的ROM扩展为32K×8位ROM的系统框图(1)字扩展方式--增加地址端个数字扩展可以利用外加译码器控制芯片的片选(CS)输入端来实现。①各片ROM对应的数据线、读/写线对应并联;②低位地址线也并联接起来;③要增加的高位地址线,通过译码器译码,将其输出分别接至各片的片选控制端。位扩展可以用多片芯片并联的方式来实现。①各地址线、读/写线、片选信号对应并联,②各芯片的数据端作为整个ROM数据端的一位。(2)位扩展方式--增加I/O端个数用8K×8的AT28C64扩展为8K×32位的ROM例试用8K×8的AT28C64ROM扩展一个16K×16位的存储器。解:(1)确定芯片数:(2)确定地址线数D(3)用4片8K×8位ROM芯片,经字位扩展构成的存储电路如图6.2.8所示。2D=16*1024,D=14。例试用8K×8的AT28C64ROM扩展一个16K×16位的存储器。补充题:按下列给定状态转移表,用DFF和ROM设计同步计数器电路(不考虑自启动性)Q2Q1Q0Z00000010010001101001补充题:按下列给定状态转移表,用DFF和ROM设计同步计数器电路(不考虑自启动性)Q2Q1Q0D2D1D0

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