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实训4. 2实现N进制计数(N分频)电路 4. 2. 1. 2同步计数器电路实例分析 例4 -3试分析如图4一10所示同步二进制减法计数器 解:(1)驱动方程 (2)特征方程 下一页 上一页 返回 实训4. 2实现N进制计数(N分频)电路 (3)状态方程 (4)状态表(表4一3) (5)状态图(图4一11) (6)时序图(图4一12) 下一页 上一页 返回 实训4. 2实现N进制计数(N分频)电路 4. 2. 1. 3集成同步计数器 1.中规模集成计数器74LS161 74 LS 161它是4位二进制同步计数器,其逻辑符号和外引线图如图4一13所示,它具有计数、保持、同步预置、异步清零功能。 表4一4是74LS161的功能表。 2.中规模集成计数器件74LS160 这是一个二-十进制(BCD)加法计数器芯片,除了计数不同外其余与74 LS 160相同。 3.中规模集成计数器件74LS163 74 LS163与74LS161不同的是采用同步清零方式。当 为低电平时,在CP脉冲的上升沿到来时,计数器才清零,Q2Q3Q1Q0=0000。其他逻辑功能、计数工作原理和引脚与74LS161没有区别,表4一5是74 LS163的功能表。 下一页 上一页 返回 实训4. 2实现N进制计数(N分频)电路 4. 2. 2异步计数器电路 异步时序逻辑电路的分析过程与同步时序逻辑电路的分析过程基本相同。由于不同触发器的时钟脉冲各不相同,触发器只有在它自己的CP脉冲的相应边沿才动作,故异步时序逻辑电路的分析应该写出每一级的时钟方程,具体分析过程比同步时序逻辑电路的分析要复杂。 4. 2. 2. 1二进制异步计数器 例4 -4试分析图4一14所示异步四位二进制加法数器 下一页 上一页 返回 实训4. 2实现N进制计数(N分频)电路 解:(1)驱动方程 (2)特征方程 (3)状态方程和时钟方程 (4)状态表(表4一6) 下一页 上一页 返回 实训4. 2实现N进制计数(N分频)电路 (5)状态图(4一15) (6)时序图(4一16) 4. 2. 2. 2集成异步计数器 常见的集成异步计数器芯片有74LS290 , 74LS292, 74LS293 , 74LS393等几种,它们功能大致相同,下面主要介绍二-五-十进制异步计数器74 LS290。 74 LS290功能如表4一7所示。 它主要有以下功能 1.置 2.置9 3.计数 下一页 上一页 返回 实训4. 2实现N进制计数(N分频)电路 4. 2. 3 N进制计数(N分频)电路 在通常情况下,实际使用N进制计数(N分频)电路时一般都是采用中规模集成器件来实现,目前有许多TTL和CMOS集成器件可以使用,这些器件功能强大,灵活性好,用来实现N进制计数(N分频)电路简单可靠。 4. 2. 3. 1同步集成计数芯片N进制计数(N分频)电路 用集成器件来组成N进制计数(N分频)电路是需要一定的连接方法才能实现。n位二进制计数器的模数为M = 2n(n为构成计数器的触发器的个数)所谓N进制计数器是指M≠2n ,即非模2计数器,也称任意进制计数器,如七进制、十二进制、六十进制等,这里以同步集成计数芯片74LS161 , 74LS163为例介绍实现N进制的方法。 下一页 上一页 返回 实训4. 2实现N进制计数(N分频)电路 1.组成N任意进制计数器 利用中规模计数器构成任意进制计数器的方法有两种:反馈归零法和反馈置数法。 反馈归零法有异步清零和同步清零,这两种清零稍有区别(具体见例4一5和例4-6),都是利用计数器清零端的清零作用,截取计数过程中的某一个中间状态控制清零端,使计数器由此状态返回到零重新开始计数,这样就弃掉了一些状态,把模较大的计数器改成了模较小的计数器 反馈置数法是利用具有置数功能的计数器,截取某一计数中间状态反馈到同步预置数控制端,预置数据输入端D3、D2、D1、D0分别接d,c,b,a, 使计数器的状态在dcba到这一中间状态之间循环。 下一页 上一页 返回 图3一10同步D触发器符号 返回 图3一11主从RS触发器的电路结构及符号 返回 图3一11主从RS触发器的电路结构及符号 返回 图3一16基本RS触发器集成芯片 返回 图3一17无空翻触发器集成芯片 返回 图3一18 JK触发器转换为
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