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六、中规模集成计数器 功能完善、使用方便灵活,能很方便地构成 N 进制(任意)计数器。主要方法有两种: 1. 用同步置 0 端或置数端归零获得 N 进制计数器 根据 N - 1 对应的二进制代码写反馈归零函数。 2. 用异步置 0 端或置数端归零获得 N 进制计数器 根据 N 对应的二进制代码写反馈归零函数。 当需要扩大计数器的容量时,可将多片集成计数器进行级联。如 两片16 进制集成计数器 16 ╳ 16 进制计数器 两片10 进制集成计数器 10 ╳ 10 进制计数器 七、其它时序逻辑电路 1. 寄存器和移位寄存器 寄存器 — 存储二进制数据或者代码。 移位寄存器 — 不但可存放数码,还能对数据进行移 位操作。 移位寄存器有单向移位寄存器和双向移位寄存器。 用移位寄存器可方便地组成环形计数器、扭环形计数器和顺序脉冲发生器。 集成移位寄存器使用方便、功能全、输入输出方式 灵活。 * 可实现串行输入—串行输出(由DOR或DOL输出)、串行输入—并行输出工作方式(由Q3~Q0输出) * 最好改为下降沿触发的计数器 * 最好改为下降沿触发的计数器 * (三位二进制异步加法计数器) (三位二进制异步加法计数器) * 1. 74LS 90在“计数状态”或“清零状态”时,均要求R 9(1)和R 9(2)中至少一个必须为“0”。 * (二十四进制计数译码显示电路) 数字电子钟一般由晶体振荡器、分频器、计数器、译码器、显示器、校时电路和电源等部分组成。 数字电子钟的组成 1. 同步 清零(或置数)端计数终值为 SN–1; 异步 清零(或置数)端计数终值为 SN。 2. 用集成 二进制 计数器扩展容量后, 终值 SN (或 SN–1 )是二进制代码; 用集成十进制计数器扩展容量后, 终值 SN (或SN–1 )的代码由个位、十位、 百位的十进制数对应的 BCD 代码构成。 注意 6.2.2.4 移位寄存器型计数器 结 构 示 意 图 Q0 Q1 Qn–1 C1 1D FF0 CP C1 1D FF1 C1 1D FFn–1 反馈逻辑电路 Dn–1 D0 D1 … 特点: 电路结构简单,计数顺序一般为非自然态序, 用途极为广泛。 一、 环形计数器 1. 电路组成 Q0 Q1 Q2 Q3 C1 1D FF0 CP C1 1D FF1 C1 1D FF2 C1 1D FF3 2. 工作原理 1000 0100 0010 0001 有效循环 0000 1111 0101 1010 1100 0110 0011 1001 1101 1110 0111 1011 无 效 循 环 3. 能自启动的环型计数器 Q0 Q1 Q2 Q3 C1 1D FF0 CP C1 1D FF1 C1 1D FF2 C1 1D FF3 Q0 Q1 Q2 Q3 1110 0111 0011 1111 1101 1100 0110 1000 0001 0100 0010 0000 1001 1010 0101 1011 预置 启动信号撤除后为0,所以S1S0=01,则194工作在“右移”状态。 =Q3,故循环移位。 CP Q0 Q1Q2 Q3 S1 S0 CR DSR 74194 D0D1D2D3 1 1 0 0 0 二、 扭环形计数器 Q0 Q1 Q2 Q3 C1 1D FF0 CP C1 1D FF1 C1 1D FF2 C1 1D FF3 0000?1000?1100?1110 ? ? 0001?0011?0111?1111 0100?1010 ?1101 ?0110 ? ? 1001? 0010?0101?1011 有效循环 无效循环 6.2.2.5 顺序脉冲产生电路 顺序脉冲 分类 计数型 移位型 1. 计数型顺序脉冲发生器 1) 由四进制计数器( JK 触发器) 和译码器构成 Y0 CP 1J 1K C1 FF0 1J 1K C1 FF1 1 1 RD RD 1 CR Y1 Y2 Y3 CP Q0 Q1 Y0 Y1 Y2 Y3 2) 由 D 触发器和译码器构成 C1 1D Q0 Q0 RD C1 1D Q1 Q1 FF0 FF1 =1 CP CR RD 1 1 1 Y0 Y1 Y2 Y3 结果与前同 防止竞争冒险
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