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N进制计数器
(3)利用计数器的级联构成大容量 N 进制计数器 时 序 逻 辑 电 路 * 数字电子技术 时 序 逻 辑 电 路 5.4 N 进制计数器 在计数脉冲的驱动下,计数器中循环的状态个数 称为计数器的模数。如用N来表示,n 位二进计数 构成N进制计数器的方法三种: 1.利用触发器直接构成的,称为反馈阻塞法; 2.用移位寄存器构成的,称为串行反馈法; 3.用集成计数器构成的,称为反馈清零法和反馈 器的模数为N=2n(n为构成计数器的触发器的 个数)。 置数法。 一. 由触发器构成的 N 进制计数器 N触发器可构成模2n的二进制计数器,但如果改变 其级联方法,舍去某些状态,就构成了N<2n的任 意进制计数器,这种方法称为反馈阻塞法。 (a)三进制 (b)五进制 同步 进制计数器 N (a)五进制 (b)七进制 异步 进制计数器 N 二. 移位寄存器型 N 进制计数器 将移位寄存器的输出以一定的方式反馈到串行输 输入端,就可构成许多特殊编码的移位寄存器型N 进制计数器,这种方法称为串行反馈法。 根据反馈的逻辑电路不同,得到的计数器形式 也有所不同。常用的有以下几种: 环形计数器 扭环形计数器 优点:所有触发器中只有一个为1(或0)进行循环移位, 利用Q端作状态输出不需要加译码器,在CP脉冲的驱动 下各Q 端轮流出现矩形脉冲,也称作脉冲分配器。 特点:它的状态利用率比环形计数器提高一倍,N=2n。 优点:每次状态变化端只有一个触发器翻转,译码时不 存在竞争-冒险,所有的译码门都只需两个输入端。 缺点:状态利用率较低,有2n-2n 个状态没有被利用。 能够自启的4位环形计数器 4位环形计数器的状态转换图 4位环形计数器的波形图 能够自启动的4位扭环形计数器 (a)逻辑电路 (b)状态图 三. 用集成计数器芯片构成的 N 进制计数器 利用集成二进制或集成十进制计数器芯片可以很 方便地构成任意进制计数器,采用的方法有两种: 反馈清零法 反馈置数法 (1) 反馈清零法 清零信号的选择与芯片的清零方式有关。 清零方式 异步清零方式 同步清零方式 产生清零信号的状态称为 反馈识别码Na。 Na=N,其有效循环状态从0 ~ (Na -1) Na=N-1,其有效循环状态从0 ~ Na [例] 试利用 CT74LS161 和 CT74LS163 的置 0 功能 构成六进制计数器。 解题思路: “161”和“163”均为 4 位二进制计数器,其态序表为: 0 0 0 0 16 1 1 1 1 15 0 1 1 1 14 1 0 1 1 13 0 0 1 1 12 1 1 0 1 11 0 1 0 1 10 1 0 0 1 9 0 0 0 1 8 1 1 1 0 7 0 1 1 0 6 1 0 1 0 5 0 0 1 0 4 1 1 0 0 3 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Q0 Q1 Q2 Q3 计 数 器 状 态 计数顺序 在第 6 个计数脉冲输入时,使计数器置 0,即可实现六进制计数。 “161”为异步置 0,即只要置 0 端出现有效电平,计数器立刻置零。因此,应在输入第 6 个 CP 脉冲 后,用 S6 = 0110 作为控制信号去控制电路,产生置零信号加到异步置 0 端,使计数器立即置 0。 “163”为同步置 0,即置 0 端出现有效电平时,计数器不能立刻置 0,只是为置 0作好了准备,需要再输入一个 CP 脉冲 ,才能置 0。因此,应在输入第(6 -1)个 CP 脉冲 后,用 S6-1 = 0101 作为控制信号去控制电路,产生置 0 信号加到异步置零端。当输入第 6 个 CP 脉冲时,计数器置 0。 CT74LS161 Q0 Q1 Q2 Q3 CO D0 CTT CTP CR LD D1 D2 D3 CP 根据 S6 和 CR 的有效电平写出 ③ 画连线图 计数输入 输出端 (1) 用异步置 0 的 CT74LS161 构成六进制计数器 解: ① 写出 S6 的二进制代码 S6 = 0110 ② 写出反馈置 0 函数 1 1 × × × × (2) 用同步置 0 的 CT74LS163 构成六进制计数器 CT74LS163 Q0 Q1 Q2 Q3 CO D0 CTT CTP CR LD D1 D2 D3 CP × × × × ③ 画连线图 输出端 ① 写出 S6-1 的二进制代码 S6-1 = S5 = 0101 ② 写出反馈置 0 函数 1 1 利用置数功能和置 0 功能构成N 进制计数器的原理有何异同? 利用“161”和 “163”的同步置数功能也可以构
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