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LS的逻辑功能谭
3.集成二进制计数器举例 ① 异步清零。 3.集成十进制计数器举例 (1)8421BCD码同步加法计数器74160 2.组成任意进制计数器 (1)异步清零法——适用于具有异步清零端的集成计数器。 (2)同步清零法 同步清零法适用于具有同步清零端的集成计数器。 例:用集成计数器74163和与非门组成的6进制计数器。 (4)同步预置数法 同步预置数法适用于具有同步预置端的集成计数器。 例:用集成计数器74160和与非门组成的7进制计数器。 * * * * * (1)4位二进制同步加法计数器74161 74161具有以下功能: ③ 计数。 ② 同步并行预置数。 RCO为进位输出端。 ④ 保持。 0 1 1 1 1 RD 清零 × 0 1 1 1 LD 预置 × × × × 0 × × 0 1 1 EP ET 使能 × ↑ × × ↑ CP 时钟 × × × × d3 d2 d1 d0 × × × × × × × × × × × × D3 D2 D1 D0 预置数据输入 0 0 0 0 d3 d2 d1 d0 保 持 保 持 计 数 Q3 Q2 Q1 Q0 输出 工作模式 异步清零 同步置数 数据保持 数据保持 加法计数 74161的功能表 1. 74LS161的逻辑功能 5.4 中规模集成计数器及其应用 2. 应用举例 5.4.2 同步四位二进制计数器74LS161 结束 放映 复习 实现异步N进制计数器的级联法 ? 实现异步N进制计数器的脉冲反馈法? 5.4.2 同步四位二进制计数器74LS161 1. 74LS161的逻辑功能 图3-35 74LS161的外引线图 状态输出 图3-36 74LS161的逻辑符号 并行输入 CP输入 表5-14 74LS161的功能表 CP上升沿有效 异步清0功能最优先 同步并行置数 CO= Q3 Q2 Q1 Q0 CTT 图5-22 74LS161的时序图 (1)同步二进制加法计数 2.应用举例 实现四位二进制加法计数 (2)构成16以内的任意进制加法计数器: ① 设计思想:利用脉冲反馈法 用S0,S1,S2…,SM…SN表示输入0,1,2,…,N个计数脉冲CP时计数器的状态。 SM可以为S0,但需小于SN。 对于异步置数:在输入第N个计数脉冲CP后,通过控制电路,利用状态SN产生一个有效置数信号,送给异步置数端,使计数器立刻返回到初始的预置数状态SM,即实现了SM~SN-1计数。 对于同步置数:在输入第N-1个计数脉冲CP时,利用状态SN-1产生一个有效置数信号,送给同步置数控制端,等到输入第N个计数脉冲CP时,计数器返回到初始的预置数状态SM,从而实现SM~SN-1计数。 ② 分析74LS161的置数功能: ③ 反馈信号的拾取 可利用与非门拾取状态SN或SN-1 可利用进位输出CO拾取状态1111 十进制计数器的计数状态顺序表 ④ 电路举例(以十进制计数器为例) 图5-23 74LS161构成十进制计数器 改变D3 D2 D1 D0的状态,可以实现其它进制计数。 令D3 D2 D1 D0=0110 利用进位输出CO取状态1111 实现十进制计数 (0110到1111) 图5-24 用74LS161构成从0开始计数的十进制计数器 改变与非门的输入信号, 可以实现其它进制计数。 令D3 D2 D1 D0=0000 利用与非门拾取状态1001 可实现从0开始计数的十进制计数 (0000到1001) 用74LS161构成从0开始计数的十进制计数器 改变与非门的输入信号 ,可以实现其它进制计数。 利用与非门拾取状态1010 实现十进制计数 (0000到1001) (3)利用多片74LS161实现大容量计数 ① 先用级联法 计数器的级联是将多个集成计数器(如M1进制、M2进制)串接起来,以获得计数容量更大的N(=M1×M2)进制计数器。 一般集成计数器都设有级联用的输入端和输出端。 同步计数器实现的方法: 低位的进位信号→高位的保持功能控制端(相当于触发器的T端) 有进位时,高位计数功能T =1; 无进位时,高位保持功能T =0。 用两片CT74LS161级联成16×16进制同步加法计数器 低位片 高位片 在计到1111以前,CO1=0,高位片保持原状态不变 在计到1111时,CO1=
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