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图5-13 8位移存器CT74LS164的符号 输 入 输 出 CP A B QA QB QC ……QH L × ×× L L L …… L H L ×× QAnQBnQCn……QHn H ↑ H H H QAnQBn……QGn H ↑ L × L QAnQBn……QGn H ↑ × L L QAnQBn……QGn 表5-4 8位移存器CT74LS164功能表 单向移位寄存器特点: (1)单向移位寄存器中的数码,在CP脉冲操作下,可以依次右移或左移。 (2)n位单向移位寄存器可以寄存n位二进制代码。n个CP脉冲即可完成串行输入工作,此后可从Q0~Qn-1端获得并行的n位二进制数码,再用n个CP脉冲又可实现串行输出操作。 (3)若串行输入端状态为0,则n个CP脉冲后,寄存器便被清零。 2、双向移位寄存器 M=0时右移 M=1时左移 器件实例:74LS 194,左/右移,并行输入,保持,异步置零等功能 RD S1 S0 工作状态 0 X X 置零 1 0 0 保持 1 0 1 右移 1 1 0 左移 1 1 1 并行输入 计数器是能够用来记录输入脉冲的个数的逻辑电路。 按照计数器中的各个触发器状态翻转先后,可分为同步计数器和异步计数器; 按照计数过程中,数字的增减可分为:加法计数器、减法计数器和可逆计数器; 按照计数过程中数字的编码方式可分为:二进制计数器和二-十进制计数器等。 按照计数容量可分为:十进制计数器、十六进制计数器等。 5.3.2 计数器 计数模值:计数范围,称为计数模值,简称模,用M表示,如十进制计数器即称为模10计数器,M=10。 分频器:时钟脉冲CP一定是周期性的信号,则输出信号也是周期性的,输出信号的周期是输入信号周期的M倍,反过来输出信号的频率是输入信号频率的M分之一 计数器:时钟脉冲CP不一定是周期性的信号,可以是随机脉冲,称为计数脉冲,则输出信号也不一定是周期性的,计数器的工作目的是记录计数脉冲个数(递加或递减)以及产生溢出(进位或借位)信号。 1 同步4位二进制加法计数器 驱动方程: 状态方程: 输出方程: Q0 Q1 Q2 1J C1 1K 1J C1 1K 1J C1 1K 1J C1 1K T0=1 T1 T2 T3 CP Q3 C 一、同步计数器 状态转换表 状态转换图 时序图 时序图 分频器: Q0、Q1、Q2、Q3的频率分别为CP频率的1/2 、1/4 、1/8 、1/16 十六进制计数器 计数容量15(计数器能计到的最大数) Y Q1 Q2 Q3 Q0 1 2 3 4 5 6 7 8 … … 15 16 CP 2分频 4分频 8分频 16分频 同步4位二进制加法计数器74LS161 (2)典型芯片:74LS161 4位同步2进制加法计数器 a)逻辑符号 D0 D1 D2 D3 Q0 Q1 Q2 Q3 74161 EP ET CP C LD RD 时钟脉冲 (上升沿有效) 异步清零端 (低电平有效,优先级最高) 同步预置数控制端 (低电平有效) 计数(使能)控制端 (高电平有效) 进位输出端 数据输入端 输出端 C=Q3Q2Q1Q0ET b)功能 c)74161 功能表 ② RD=1、LD=0,且有CP上升沿作用时,同步并行预置数。 计 数 × × × × 1 1 1 1 保持(但C=0) × × × × × 0 × 1 1 保 持(全保持) × × × × × 1 0 1 1 D0 D1 D2 D3 D0 D1 D2 D3 × × 0 1 0 0 0 0 × × × × × × × × 0 Q0 Q1 Q2 Q3 D0 D1 D2 D3 CP ET EP LD RD 输 出 预置数据输入 时钟 使能 预置 清零 D0 D1 D2 D3 Q0 Q1 Q2 Q3 74161 EP ET CP C LD RD ① 异步清零。 ③ 计数。 ④ 保持。 74LS163 ① 同步清零。 ③ 计数。 ② 同步并行预置数。 ④ 保持。 2 同步十进制加法计数器 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1011 1101 1010 1100 1110 1111 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /1 /1 /1 /1 典型芯片: 74160 逻辑符号 D0 D1 D2 D3 Q0 Q1 Q2 Q3 74160 EP ET CP C LD RD 引脚及

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