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结束 放映. 5.4 中规模集成计数器及其应用. 5.4.2 同步四位二进制计数器 74LS161. 1. 74LS161 的逻辑功能. 2. 应用举例. 返回. 复习. 实现异步 N 进制计数器的级联法 ? 实现异步 N 进制计数器的脉冲反馈法?. 5.4.2 同步四位二进制计数器 74LS161. 返回. 状态输出. 1. 74LS161 的逻辑功能. CP 输入. 图 3-35 74LS161 的外引线图. 图 3-3 6 74LS161 的逻辑符号. 并行输入. 表 5-14 74LS161 的功能表.
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结束 放映 5.4 中规模集成计数器及其应用 5.4.2 同步四位二进制计数器74LS161 1. 74LS161的逻辑功能 2.应用举例 返回
复习 实现异步N进制计数器的级联法 ? 实现异步N进制计数器的脉冲反馈法?
5.4.2 同步四位二进制计数器74LS161 返回 状态输出 1. 74LS161的逻辑功能 CP输入 图3-35 74LS161的外引线图 图3-36 74LS161的逻辑符号 并行输入
表5-14 74LS161的功能表 异步清0功能最优先 同步并行置数 CP上升沿有效 CO= Q3 Q2 Q1 Q0 CTT
2.应用举例 返回 (1)同步二进制加法计数 实现四位二进制加法计数
(2)构成16以内的任意进制加法计数器: ①设计思想:利用脉冲反馈法 用S0,S1,S2…,SM…SN表示输入0,1,2,…,N个计数脉冲CP时计数器的状态。 SM可以为S0,但需小于SN。 对于异步置数:在输入第N个计数脉冲CP后,通过控制电路,利用状态SN产生一个有效置数信号,送给异步置数端,使计数器立刻返回到初始的预置数状态SM,即实现了SM~SN-1计数。 对于同步置数:在输入第N-1个计数脉冲CP时,利用状态SN-1产生一个有效置数信号,送给同步置数控制端,等到输入第N个计数脉冲CP时,计数器返回到初始的预置数状态SM,从而实现SM~SN-1计数。
② 分析74LS161的置数功能: ③反馈信号的拾取 可利用与非门拾取状态SN或SN-1 可利用进位输出CO拾取状态1111
④ 电路举例(以十进制计数器为例) 十进制计数器的计数状态顺序表
图5-23 74LS161构成十进制计数器 利用进位输出CO取状态1111 令D3 D2 D1D0=0110 实现十进制计数 (0110到1111) 改变D3 D2 D1D0的状态,可以实现其它进制计数。
图5-24 用74LS161构成从0开始计数的十进制计数器 利用与非门拾取状态1001 令D3 D2 D1D0=0000 可实现从0开始计数的十进制计数 (0000到1001) 改变与非门的输入信号, 可以实现其它进制计数。
用74LS161构成从0开始计数的十进制计数器 利用与非门拾取状态1010 实现十进制计数 (0000到1001) 改变与非门的输入信号 ,可以实现其它进制计数。
(3)利用多片74LS161实现大容量计数 ① 先用级联法 计数器的级联是将多个集成计数器(如M1进制、M2进制)串接起来,以获得计数容量更大的N(=M1×M2)进制计数器。 一般集成计数器都设有级联用的输入端和输出端。 同步计数器实现的方法: 低位的进位信号→高位的保持功能控制端(相当于触发器的T端) 有进位时,高位计数功能T =1; 无进位时,高位保持功能T =0。
用两片CT74LS161级联成16×16进制同步加法计数器 低位片 高位片 在计到1111以前,CO1=0,高位片保持原状态不变 在计到1111时,CO1=1,高位片在下一个CP加一 ② 再用脉冲反馈法
例:用两片74LS161级联成五十进制计数器 0010 0011 十进制数50对应的二进制数为0011 0010 实现从0000 0000到0011 0001的50进制计数器
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