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数电触发器

* 组 合 逻 辑 电 路 Page ? * * 第13次上课内容:教材P146~160 上午: 1、用74LS160芯片构成60、24进制计数器的方法: (讲述+练习) 2、本章小结、讲解习题:(讲述) 下午: 60、24进制加法计数显示电路焊接与调试: 焊1个160芯片插座+1个00芯片插座,2人一组调试 。 计数器的模(循环长度)N:CP作用下的有效循环状态个数。 1、n位二进制计数器的模N=2n(n个触发器)。 2、1位十进制计数器的模N=10(4个触发器)。 2位十进制计数器的模N=102=100。 3、N进制计数器的模N≠2n,故称非模2n计数器(或任意进制计数器)。 构成N进制计数器的方法三种: 1. 反馈阻塞法——用触发器直接构成 2. 串行反馈法——用移位寄存器构成 3. 反馈清零法和反馈置数法——用集成计数器构成 3.4.3 N进制计数器(任意进制计数器) 1. 由触发器构成的 N 进制计数器 方法:修改模2n的二进制计数器的级联,舍去其些 状态(阻塞),构成N<2n的任意进制计数器 ——大进制改为小进制。 (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 判断方法:写出时钟、驱动方程,求状态方程,画出状态图,数一下循环状态个数N,N是几就是几进制。 2. 移位寄存器型 N 进制计数器 方法:将移位寄存器的输出,以一定的方式反馈到串行 输入端,构成特殊编码的移位寄存器型N进制计数器。 ⑴环形计数器:在CP作用下,可循环移位一个1或0。 状态图 电路图 (左移) Q4Q3Q2Q1 模N=4=n(n个触发器),构成具有自启动能力的四进制计数器。 缺点:n位环形计数器,只有n个有效状态,其余 (2n-n)个状态没有利用,故状态利用率太低。 优点:电路简单;可作脉冲分配器,不需加译码器。 波形图 优点:每次状态变化只有一个触发器翻转,译码时不存在竞争-冒险。 缺点:状态利用率仍较低,有2n-2n 个状态没有利用。 电路图(左移) 状态图 Q4Q3Q2Q1 模N=2n=8(n个触发器),构成具有自启动能力八进制计数器。 ⑵扭环形计数器:在CP作用下,最低位的0(或1)到下个状态时,移到最高位变成1(或0)。 3. 用集成计数器芯片构成的 N 进制计数器 (1) 反馈清零法:利用芯片清零端,取计数器的某一状态通过与门(或“与非门”)反馈到清零端,计数状态从0000~该状态,弃掉该状态之后到0000的状态,将大进制修改为小进制(N)计数器的方法。 ①确定清0所取反馈识别码: 若同步清0:以N-1作清0识别码,且循环状态中含此码。 若异步清0:以N作清0识别码,且循环状态中不含此码。 ②由清0端的有效电平选门:若高电平有效:用与门。 若低电平有效:用与非门。 ③将反馈识别码所对应的触发器为1的Q端通过所选门加到 清0端,画出集成计数器的外部连线图。 步骤 注意 二进制芯片:反馈识别码转换成二进制数; 十进制芯片:反馈识别码转换成8421BCD码。 [例1]试用十进制计数器芯片74LS192构成六进制计数器。 解: 74LS192中的异步清零端CR为高电平有效, 反馈识别码N=(6)10=(0110)8421BCD;选与门。 画接线图: 状态图: 0000 (瞬态) 6个循环状态 0001 0010 0011 0100 0101 0110 1 CPD LD CR CPU D3 D2 D1 D0 Q3 Q2 Q1 Q0 74LS192 1 CP 0 1 1 0 74LS290 74LS290 0 0 1 0 0 0 1 1 [例2]试用十进制计数器芯片74LS290构成二十三进制计数器。 解: 74LS290为十进制计数器,模N=23,需要两片才能完成。 74LS290中的异步清零端ROA、ROB为高电平有效, 反馈识别码N=(23)10=8421BCD;选与门。 画接线图: 状态图: 0000000100100011 (瞬态) 23个循环状态 0 1 0 1 0 1 0 1 [例3]试用二进制计数器74LS163构成八十六进制计数器。 模N=86,需用两片芯片。 解: 74LS163中的同步清零端

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