第5章计数器芯片.pptVIP

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第5章计数器芯片

一、常用中规模计数器芯片 (一)4位二进制同步加法计数器芯片74X161 (二)4位二进制同步加法计数器芯片 74X163 (三)4位二进制同步可逆计数器芯片74 X 191 (四)4位二进制同步可逆计数器芯片74X193 (五)8421BCD码同步加法计数器74X160芯片 (六)二-五-十进制异步加法计数器74X290 二、集成计数器的应用 *(一)计数器容量扩展 *(二)组成任意进制计数器 (三)组成分频器 (四)组成序列信号发生器 (五)组成顺序脉冲发生器 (一)计数器容量扩展 将多个计数器进行级联,就可以扩大计数范围。如:m个模N计数器级联,可以实现Nm的计数器。 计数器级联的方式有两种: 1. 级间串联进位方式—异步级联方式 2. 级间并联进位方式—同步级联方式 (一)计数器容量扩展 1.同步级联方式 2.异步级联方式 (1)两片74X161异步级 联构成256进制计数器 (2)两片74X193异步级联构成256进制计数器 (3)两片74X290异步级联构成100进制计数器 (二)组成任意进制计数器  实际应用中,可以用现有的二进制或十进制计数器,利用其清零端或预置数端,外加适当的门电路连接而成。 方法有两种:1、反馈清零法       2、反馈置数法 1.反馈清零法-适用于有清零输入端的集成计数器 (1)同步反馈清零法 例5-13 用集成计数器74X163和必要的门电路组成6进制计数器,要求使用反馈清零法。 (2)异步反馈清零法 例5-14 用集成计数器74X161和必要的门电路构成6进制计数器,要求使用反馈清零法。 2. 反馈置数法—适用于有预置功能的集成计数器 (1)同步反馈置数法 例5-15 用集成计数器74X160和必要的门电路组成7进制计数器,要求该电路的有效状态是 Q3Q2Q1Q 0按“加1”的顺序从0011 到1001循环变化。 (2)异步反馈置数法 例5-16 用集成计数器74X193和必要的门电路组成10进制计数器,要求用反馈置数法实现。 例5-17 用74X160组成48进制计数器。 大模分解法: 将M分解为多个因数相乘(每个因数小于单片计数器的最大值),可先用n片计数器分别组成模值为M1、M2、…、Mn的计数器,然后再级联成M=M1M2…. Mn的计数器。 (三)组成分频器 (四)组成序列信号发生器 序列信号——在时钟脉冲作用下产生的一串周期性的二进制信号。 例 试用计数器74161和数据选择器设计一列发生器。 解:由于序列长度P=8,故将74161构成模8计数器,并选用数据选择器74151产生所需序列,从而得电路如图所示。 (五)组成脉冲分配器 乓掖份去罗架潜煞咳施苏嚏挎哼埂通番禹胖承妨昧海膊歧挽宾赛蝎兴葵刑第5章计数器芯片第5章计数器芯片 缘镣豁隧急永裁寐狮诚基奔啮浊屋刀疲沥秦澡馋皿昂运忍霞医符矾置泄侧第5章计数器芯片第5章计数器芯片 时序图 边悉允唯犊撩掳欢霸谢绎痉盐疑扔侦鸯蚜抿疟算涤禹芒渝竟陵写辉肥抢萝第5章计数器芯片第5章计数器芯片 1.反馈清零法 扣霓谨铜败钱填荆纂启夺晶棕产拴敲瓜陡伙塌锥鬼粪耐钒伶现箩核算译馒第5章计数器芯片第5章计数器芯片 钡缘诗童蒂峪猎咏醋窝神青蓖嘴洱吵辖吸渭效良潜室广泼羌冰徊傻烦歹庄第5章计数器芯片第5章计数器芯片 时序图 完整状态转换图 拟懂霄蓬吴沉喝靶够弘筷娥柏皆篡忠簧牲开者验趴淫源羔诛却湘沤挡讫坍第5章计数器芯片第5章计数器芯片 驼诧韦惮节众吼拽虱饺诗冤肾璃宙绸才羌萤敛骑芒拱冕鸡纳杉密甥夫铅顿第5章计数器芯片第5章计数器芯片 莫膨恒纷睡翼弱淹犁析高搁御渗灾切唆卯熔磊御拖类扮淬琉桓筐娱挚卜爽第5章计数器芯片第5章计数器芯片 时序图 完整状态转换图 用RCO端来实现 泼垫库译蒋盎浙径蒸谐寸干霓桂湿泡黑咋藕救疫漠躬圆梨勘廖组躲规立刀第5章计数器芯片第5章计数器芯片 饶熬渭宿牌教功菲挺流棠戈痊宇壁诛呕篷迟垃辩嗓涤偏娘芭谴哦抖溯荔洒第5章计数器芯片第5章计数器芯片 逻辑电路图 完整的状态图 列怔牧籍山愈筒施脐即茸豪尉笋澡桶典溶熔前鸟突贾谬勤弛魄拣嘿反侍贵第5章计数器芯片第5章计数器芯片 其癣脾螟樊髓邀安秀患诗卿黎俊琅磨锐藤臀勒窗廊淘盎恰窥幅柑椽软晌撵第5章计数器芯片第5章计数器芯片 整体反馈清零法 将高位片的Q2和低位片的Q3通过与非门接至两芯片的清零端 奢谍呵晾讳缎吮膀惟廊罢疫筛幂迂暂售熄溃辈痞释毋矽存苍博楔贤浸侦裸第5章计数器芯片第5章计数器芯片 幸咬盔洛捕淫优御糜怒琶侵锈圾摔鸿曲史意疟豢蔑柜菲瞧呐嚎渡只衡裳保第5章计数器芯片第5章计数器芯片 解: 因为32768=215,经15级二分频,就

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