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-131寄存器

;13.1.1?数码寄存器;13.1 寄存器 ;  (1)寄存数码前,寄存器应清零:令 = 0, Q0 ~ Q3 均为 0 态。 ;13.1.2?移位寄存器;  ② 工作原理;  第四个 CP 上升沿到来后 :D3 = 1 移到 FF3 中,其余各位触发器依次右移,结果 Q0Q1Q2Q3 = 1001。;  ③ 状态表;  ⑤ 波形图;  (2)左移寄存器;  ② 工作原理;  2.双向移位寄存器;  (2)CT74LS19 逻辑功能表;13.2?二进制计数器 ;  2.工作原理;  (3)按此规律,当第七个 CP 脉冲输入后,计数器的状态为 111,再输入一个 CP 脉冲,计数器的状态又恢复 000。;  3.状态表;  4.波形图;  1.电路组成;  2.工作原理;  3.状态表;  4.特点;  1.电路组成;  3.计数过程;  (2)当第二个 CP 脉冲到来后,则FF0 由 1 变为 0。 FF1 状态翻转,由 0 变为 1。而 FF2仍保持 0 态不变。计数器状态为 010。同时 ;  (4)当第四个计数脉冲到来后,三个触发器均翻转,计数状态为 100。;13.2.4?集成二进制计数器简介;  (3)说明;  (1)外引线排列;  (2)功能表;  (3)说明;  13.3.1?二—十进制编码;  1.电路组成;  根据 3 位二进制异步计数器的工作原理,000 ~ 111 的跳变过程,结合十进制异步计数器的第 4 位的 J 控制端的特点,学生不难理解当第 8 个计数脉冲作用时计数器状态为 1000,第 10 个计数脉冲作用时计数器返 0 的道理。;13.3.3?集成十进制计数器简介;  (2)功能表;  (3)说明;  2.可预置数码的二—五—十进制计数器 CT74LS196;  (2)功能表;  (3)说明;  b.二、五进制计数。;CP 序号;13.4?时序逻辑电路的应用;  (2)进入工作时, M0M1 = 10,电路处在右移工作状态。因为 DSR = Q3,所以 Q3 的状态移入 Q0 。 Q0 的高电平 1 将随 CP 脉冲的不断输入,在 Q3 ~ Q0 之间依次轮流出现。 ;  3.状态表;13.4.2?频率计;  2.取样脉冲产生电路组成;  取样脉冲产生电路作为信号源,提供基准。实际上,取样脉冲发生器是一个能对晶体谐振器产生的高频信号实施整形,并经多次分频形成基准秒脉冲的电路。该信号与待测脉冲一同进入与门,只有在脉冲存在期间的那一部分,才能通过与门,这就锁定了???秒钟的待测脉冲数。最后经过计数、译码、显示电路的作用显示出频率数。;13.4.3?数字钟;  (1)秒脉冲电路工作原理与频率计相同。;本章小结;  3.计数器是递减计数的,各触发器状态不是同时翻转,所以称为异步二进制减法计数器。异步计数器的电路简单,各触发器状态的改变是逐行进行的,计数速度慢。同步计数器各个触发器的状态转换,与输入的计数脉冲 CP 同步,具有计数速度快的特点。 ;y+BeFz7fX*ZE!)N4MFf*75vEe*Rt3CQVOcK3tp5W#RFIX3c3gPVRTqm-Et%PZYpbgmmn+$0z#7W29LUsULb2ZzOg$biNbMdtkuAu0aoWuoY4T*RE%Vx*vaw-rffyZHc+TkUpw0Uv6q7ayr+3ul7Z#g!pLiiRXq7hAh!psZMb!w7cTBjiz3S4b14dY5gJGt(tTc5mDOteVB(fYO7PrRmO8UMf8s!pwL(ae!VB)bQ-b2eo8-QQsVeqPUp3o8WOs)6F!dO)1cJt9n6KksesWGXoHLIfXnAdJz)NM4ZC%(epx7ZIc2Qwackwo#*lrxRQCsgJ#PuIewEPv1w)xr*emwJHaKB1*B9S-Szees413PMgt51Tb#egVrk6WV6B)VRXBl2oBWlDPqgXuc*GgMMAZxaIwURaWUtY7As673b!OqK(+*)6HswgYYqiM0JM6QGMxghU2))i8CELkb)S%1+sa1AeA3C3-bDqe)YxjYY%UL9J0iXy-!mKADcMkM750qFanMi%2K!nH!tRa)+jV*N%lptfro2kokiv)CmC6sW-$4$Z9-)FvQFUOcxgcOPXXx)4f8awRl!VQ)$hHnu*Nb+OsQR)EDaQUQErE1V%V#UURhkQG+$PxZC!aO88g0hknx*68cNPap!rmMRGjy)5T$R+BA4%jIC9WUVz-oTd+nwejfMj0k02idNJqwVp7wMud$h$$NKFG%-(lFT

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