6. 时序逻辑电路.pptVIP

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二—五—十进制异步加法计数器74LS90(74LS290) 74LS90的功能: 74LS175的功能: Cr是异步清零控制端。 74LS194的功能表 表 6 – 13 状态迁移表 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CP2 如果将QD与CP1相连,CP2作时钟输入端,从高位到低位的输出为QA QD QC QB 时,则构成5421BCD码十进制计数器。 ① 异步清零。 ③ 加法计数。 ② 异步置9 (输出为1001) 。 异步置数 1 0 0 1 1 0 0 1 × × × × 1 1 1 1 0 × × 0 异步清零 0 0 0 0 0 0 0 0 × × × × 0 × × 0 1 1 1 1 0 × 0 × × 0 × 0 R0(1) R0(2) 复位输入 0 × × 0 0 × × 0 R9(1) R9(2) 置位输入 ↓ 0 0 ↓ ↓ Q0 Q3 ↓ CP1 CP2 时 钟 二进制 计 数 五进制 计 数 8421码 计 数 5421码 计 数 QD QC QB QA 输 出 工作模式 加法计数 例 8 用74LS90 组成七进制计数器。 解 七进制计数器有 7 个独立状态。可由十进制计数器采用一定的方法使它跳越3个无效状态而得到,即反馈归零法。 若选用8421BCD十进制计数器,其反馈归零过程如表6-15 所示,当第 7 个CP脉冲作用时按计数要求应返回至0000态, 向高位产生进位。但按 74LS90 的状态迁移规律,它的状态由 0110 迁移至 0111,不可能返回至 0000 态。因此在电路上采用反馈归零法,使电路强迫归零,反馈归零信号由 0111 引回,即R=QCQBQA。当在第7 个CP脉冲作用下,状态由 0110→(0111)→0000,显然 0111 仅是由 0110→0000 的过渡状态。其连接图和波形图如图6 - 29 所示。 表6-15 8421BCD十进制计数器状态迁移表 稳态0000 若采用5421BCD十进制计数器,其反馈归零过程如表 6 - 16 所示,当第 7 个CP脉冲作用时,状态由1001通过 1010 返回至 0000 态,故 1010 态是过渡态,反馈归零信号由QAQDQCQB=1010 引回,即R=QAQC。其电路图和波形图如图 6 - 30 所示。 表6-16 5421BCD十进制计数器状态迁移表 图 6 – 30 74LS90组成 5421BCD七进制计数器 图 6 – 31 74LS90扩展为一百进制计数器 计数器容量的扩展 图 6 – 32 用 74LS90 扩展为二十四进制计数器 总结 N进制计数器 1、用同步置数端或清零端归零构成N进置计数器 2、用异步清零端或置数端归零构成N进置计数器 (1)写出状态SN-1的二进制代码。 (2)求归零逻辑,即求同步清零端或置数控制端信号的逻辑表达式。 (3)画连线图。 (1)写出状态SN的二进制代码。 (2)求归零逻辑,即求异步清零端或置数控制端信号的逻辑表达式。 (3)画连线图。 利用集成计数器的清零端和置数端实现归零,从而构成

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