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数字电子技术第六章_计数器2
例:用两片74160接成一百进制计数器 ②M不可分解 采用整体置零和整体置数法: 先用两片接成 M’ M 的计数器 然后再采用置零或置数的方法 例:用74160接成二十九进制 Q0 Q1 Q2 Q3 M1 CP DSR D0 D1 D2 D3 M0 CP 74194 1 1 RD 1 1 1 0 1110 0111 1011 1101 1 2 3 4 Q0Q1Q2Q3 CP↑ 状态转移路线 有效循环 无效循环 无自启动特性的环型计数器,如何让其能自启动? 典型移位计数器 ㈠ 有自启动特性的环型计数器 特点:①每个时钟周期只有一个输出端为1(或0)。 ②不需译码电路。 ③具有自启动特性,消除了无效循环。 2. 扭环形计数器 (2)扭环形计数器 (D0=Q3) Q0 Q1 Q2 Q3 M1 CP DSR D0 D1 D2 D3 M0 CP 74194 1 1 RD 1 1 1 0 1 序列信号发生器的设计 ⒈反馈移位型序列信号发生器 ⒉计数型序列码发生器 ①根据序列信号长度M,确定移 存器位数n。 ②确定移存器的M个独立状态。 ③根据M个状态列出移存器的状态表和反馈函数表,求出反馈函数F(DIR或DIL)。 ④检查自启动性能。 ⑤画逻辑图。 ①根据序列信号长度M,设 计模M计数器,状态自定。 ②按计数器的状态转移关系 和序列码的要求设计组合输 出网络。 高教出版社 * * N进制 M进制 三、任意进制计数器的构成方法 用已有的N进制芯片,组成M进制计数器,是常用的方法。 选取N进制计数器中的M个状态,构成一个有效循环,即:构成一个M进制计数器。 思路:在顺序计数过程中,跳越(N – M)个状态。其设计方法有:置零法(置“0”法)和 置数法。 置零法 置数法 清零法 利用LD端(高电平有效OR低电平有效) 利用RD端(高电平有效OR低电平有效) (a) 异步置“0”法 S0 S1 S2 SM-1 SM SN-1 (b) 同步置“0” 1)反馈状态(构成M进制计数器) 有两种: (a) 异步置“0”法:用M来写。 (b) 同步置“0”法:用M – 1来写。 1、NM ①置零法 (清零法) 计数 1 1 1 1 保持(C=0) 0 X 1 1 X 保持(包括C) 1 0 1 1 X 预置数(同步) X X 0 1 置 0(异步) X X X 0 X 工作状态 74160的功能表(74163为同步置0方式) 例 试用74163用清0法,设计M=6的计数器。 解:74163为同步置0方式,起跳状态为S5, 即:(0101)2。电路图如下所示: 1)同步置零法 异步置零法 例:将十进制的74160接成六进制计数器 2)异步置零法 可靠置“0”电路 ② 置数法 (利用置数控制端,并行输入数据) 用预置数法构成M的计数器时,通常采用置最小数法,利用MSI计数器的进位输出端QCC作为预置控制信号接置数端上。 1) 置最小数 同步预置 S0 S1 S2 SN-M SN-M-1 SN-1 S0 S1 S2 SN-M SN-M-1 SN-1 SN-(M-1) 异步预置 ①置最小数法(进位保留) 74161为同步预置 例试用74161 用置最小数法实现M=12的计数器。 ②预置零法(进位不保留) 例试用74161 用预置零数法实现M=6的计数器。 CP D0 D1 D2 D3 74161 Q3 Q2 Q1 Q0 QCC P T CP 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 状态转移路线 Q3Q2Q1Q0 跳过状态 起跳状态 CP D0 D1 D2 D3 74161 Q0 Q1 Q2 Q3 QCC P T CP 1 1 0 1 0 0 1 解 最小数=N-M=16-12=4 解 反馈状态 M-1=5 1) 置最小数 LD同步预置 2) 置最大数(不常用)
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