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15.4集成计数器;b.异步计数器:计数脉冲并不引至所有触发器的CP端;c.双向计数器:又称可逆计数器,既可做加法,也可做减法;15.4?集成计数器;15.4.1异步集成计数器;(a)电路(b)符号图;两个复位端R01和R02,当其全为1时,计数器异步清零;(2)74293的工作原理;置0
FF0计数
FF0计数
FF1~FF3计数
FF1~FF3计数;(1)74290逻辑电路图;异步清0端R0(1)、R0(2)和异步置9端S9(1)、S9(2)均为高电平有效;逻辑符号;(2)74290功能表;74LS290构成十进制计数器的两种接法;15.4.2同步集成计数器;Q3、Q2、Q1、Q0是计数输出端;(2)74161功能;c.保持;进位输出信号CO=Q3Q2Q1Q0CTT;计数器74160,各输入、输出端子功能、功能表及符号与74161相同。;2.同步二进制计数器74163;74162与74163唯一不同之处是74162为十进制加法计数器。其功能表、符号图与74163完全相同。;3.同步可逆集成计数器74193;CPU是加法计数时钟信号;(2)74193主要功能;减法计数借位输出:;c.异步送数;清0
预置数
加法计数
减法计数;4.多片集成计数器的级联方法——74LS161的级联方法;将各片的CP端相连,并将低位片的CO端与高位片的CTT和CTP端相连。;片I在CP作用下进行计数,当它计到1111时,片I的CO变到1,使片II的CTT和CTP端为1,这样,片II在下一个CP到来时才能进行“加1”计数。;异步级联方法;15.4.3任意进制计数器构成;1.控制端异步操作;用反馈清零法设计N进制的具体步骤:;③画逻辑图;[例1]用74LS293构成十进制计数器。;(4)画逻辑图;(5)波形图;[例2]用74LS290设计六进制计数器,画出状态循环图。;[例4]用74LS290构成60分频电路。;①N=60,Sn(2)反馈置数法;[例5]试用74LS193设计十进制加法计数器,设计数器的起始状态为0011。;2.控制端同步操作;[例6]用74LS161和74163分别设计一个十进制加法计数器,要求初始状态为0000。;③画逻辑图;利用进位输出信号CO实现反馈置数;;同步操作和异步操作的比较:
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