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可逆逻辑电路

可逆逻辑有许多应用,尤其在量子计算领域,量子可逆逻辑电路是构建量子计算机的基本单元,量子可逆逻辑电路综合就是根据电路功能,以较小的量子代价自动构造量子可逆逻辑电路.
  • 3v与5V混合系统中逻辑器接口问题

    本文讨论的是使用TTL和CMOS的3V和5V系统中逻辑器件间接口的基本概念和电路实例,理解了这些概念可以避免不同电压的逻辑器件接口时出现的问题和保证所设计的电路数据传输的可靠性。

    标签: 接口 逻辑器

    上传时间: 2013-11-14

    上传用户:xmsmh

  • 有限状态机FSM思想广泛应用于硬件控制电路设计

    有限状态机FSM思想广泛应用于硬件控制电路设计,也是软件上常用的一种处理方法(软件上称为FMM--有限消息机)。它把复杂的控制逻辑分解成有限个稳定状态,在每个状态上判断事件,变连续处理为离散数字处理,符合计算机的工作特点。同时,因为有限状态机具有有限个状态,所以可以在实际的工程上实现。但这并不意味着其只能进行有限次的处理,相反,有限状态机是闭环系统,有限无穷,可以用有限的状态,处理无穷的事务。

    标签: FSM 有限状态机 应用于 控制

    上传时间: 2013-12-26

    上传用户:cmc_68289287

  • 广州致远电子的LA系列逻辑分析仪的详细使用指南。详细介绍了如何在CPLD/FPGA/单片机开发

    广州致远电子的LA系列逻辑分析仪的详细使用指南。详细介绍了如何在CPLD/FPGA/单片机开发,嵌入式开发,数字电路开发等方面使用逻辑分析仪。是上述开发中一个非常有用的工具! 逻辑分析仪——纵观全局、掌控细节——细节决定成败!

    标签: CPLD FPGA 电子 使用指南

    上传时间: 2015-05-03

    上传用户:yxgi5

  • 设计四 拔河游戏机 1、 设计一个能进行拔河游戏的电路。 2、 电路使用15个(或9个)发光二极管

    设计四 拔河游戏机 1、 设计一个能进行拔河游戏的电路。 2、 电路使用15个(或9个)发光二极管,开机后只有中间一个发亮,此即拔河的中心点。 3、 游戏双方各持一个按钮,迅速地、不断地按动,产生脉冲,谁按得快,亮点就向谁的方向移动,每按一次,亮点移动一次。 4、 亮点移到任一方终端二极管时,这一方就获胜,此时双方按钮均无作用,输出保持,只有复位后才使亮点恢复到中心。 5、 用数码管显示获胜者的盘数。 教学提示: 1、 按钮信号即输入的脉冲信号,每按一次按钮都应能进行有效的计数。 2、 用可逆计数器的加、减计数输入端分别接受两路脉冲信号,可逆计数器原始输出状态为0000,经译码器输出,使中间一只二极管发亮。 3、 当计数器进行加法计数时,亮点向右移;进行减法计数时,亮点向左移。 4、 由一个控制电路指示谁胜谁负,当亮点移到任一方终端时,由控制电路产生一个信号,使计数器停止计数。 5、 将双方终端二极管“点亮”信号分别接两个计数器的“使能”端,当一方取胜时,相应的计数器进行一次计数,这样得到双方取胜次数的显示。 6、 设置一个“复位”按钮,使亮点回到中心,取胜计数器也要设置一个“复位”按钮,使之能清零。

    标签: 电路 发光二极管

    上传时间: 2015-06-08

    上传用户:LouieWu

  • 基于Verilog-HDL的硬件电路的实现 9.1 简单的可编程单脉冲发生器   9.1.1 由系统功能描述时序关系   9.1.2 流程图的设计   9.1.3 系统功能描述   

    基于Verilog-HDL的硬件电路的实现 9.1 简单的可编程单脉冲发生器   9.1.1 由系统功能描述时序关系   9.1.2 流程图的设计   9.1.3 系统功能描述   9.1.4 逻辑框图   9.1.5 延时模块的详细描述及仿真   9.1.6 功能模块Verilog-HDL描述的模块化方法   9.1.7 输入检测模块的详细描述及仿真   9.1.8 计数模块的详细描述   9.1.9 可编程单脉冲发生器的系统仿真   9.1.10 可编程单脉冲发生器的硬件实现   9.1.11 关于电路设计中常用的几个有关名词

    标签: Verilog-HDL 9.1 功能描述

    上传时间: 2015-09-16

    上传用户:chfanjiang

  • VHDL设计中电路简化问题的探讨

    VHDL设计中电路简化问题的探讨,从描述方法、设计规则、逻辑函数分析了VHDL设计中容易引起电路复杂化的原因,并提出了相应的解决方法。

    标签: VHDL 电路

    上传时间: 2014-10-12

    上传用户:阳光少年2016

  • 用verilog设计密勒解码器 一、题目: 设计一个密勒解码器电路 二、输入信号: 1. DIN:输入数据 2. CLK:频率为2MHz的方波

    用verilog设计密勒解码器 一、题目: 设计一个密勒解码器电路 二、输入信号: 1. DIN:输入数据 2. CLK:频率为2MHz的方波,占空比为50% 3. RESET:复位信号,低有效 三、输入信号说明: 输入数据为串行改进密勒码,每个码元持续时间为8μs,即16个CLK时钟;数据流是由A、B、C三种信号组成; A:前8个时钟保持“1”,接着5个时钟变为“0”,最后3个时钟为“1”。 B:在整个码元持续时间内都没有出现“0”,即连续16个时钟保持“1”。 C:前5个时钟保持“0”,后面11个时钟保持“1”。 改进密勒码编码规则如下: 如果码元为逻辑“1”,用A信号表示。 如果码元为逻辑“0”,用B信号表示,但以下两种特例除外:如果出现两个以上连“0”,则从第二个“0”起用C信号表示;如果在“通信起始位”之后第一位就是“0”,则用C信号表示,以下类推; “通信起始位”,用C信号表示; “通信结束位”,用“0”及紧随其后的B信号表示。 “无数据”,用连续的B信号表示。

    标签: verilog 2MHz DIN CLK

    上传时间: 2013-12-02

    上传用户:wang0123456789

  • 利用超高速硬件描述语言(VHDL)在现场可编程逻辑门阵列(FPGA)上编程实现的纯数字式等精度频率计

    利用超高速硬件描述语言(VHDL)在现场可编程逻辑门阵列(FPGA)上编程实现的纯数字式等精度频率计,不但具有较高的测量精度,而且其测量精度不会随着被测信号频率的降低而下降。为了实现对任意信号进行频率测量,在前端输入加整形电路即可。

    标签: VHDL FPGA 超高速 硬件描述语言

    上传时间: 2013-12-06

    上传用户:it男一枚

  • 用原理图输入法设计门电路 一、 实验目的 ◆通过一个简单的反向器的现实

    用原理图输入法设计门电路 一、 实验目的 ◆通过一个简单的反向器的现实,初步了解CPLD开发的全过程。 ◆学会利用软件仿真和硬件实现对数字电路的逻辑功能进行验证和分析。 ◆能够通过CPLD开发实现具有反向器功能的数字电路。 二、实验软件主要功能的介绍...........

    标签: 原理图 输入法 实验 反向器

    上传时间: 2014-11-29

    上传用户:tfyt

  • 功能见文档:综合地运用所学的 《数字逻辑》的基本知识

    功能见文档:综合地运用所学的 《数字逻辑》的基本知识,使用电脑EWB仿真技术,独立完整地设计一定功能的电子电路。

    标签: 文档 数字逻辑 基本知识

    上传时间: 2015-11-10

    上传用户:hongmo