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CT74LS161和CT74LS163
CT74LS161和CT74LS163
集成同步二进制计数器 CT74LS161 和 CT74LS163
实
物
图
片
CT74LS161的功能表
CT74LS161 与 CT74LS163 的差别是:“161”为异步置 0,“163”为同步置 0 。其他功能及管脚完全相同。
为什么?请看举例说明。
用同步和异步置 0 功能构成 N进制计数器的方法一样吗?
(一)利用同步置 0 功能构成 N 进制计数器
同步和异步置 0 功能构成 N 进制计数器的方法比较
[例] 试利用 CT74LS161 和 CT74LS163 的置 0 功能 构成六进制计数器。
“161”为异步置 0,即只要置 0 端出现有效电平,计数器立刻置零。因此,应在输入第 6 个 CP 脉冲 后,用 S6 = 0110 作为控制信号去控制电路,产生置零信号加到异步置 0 端,使计数器立即置 0。
“163”为同步置 0,即置 0 端出现有效电平时,计数器不能立刻置 0,只是为置 0作好了准备,需要再输入一个 CP 脉冲 ,才能置 0。因此,应在输入第(6 -1)个 CP 脉冲 后,用 S6-1 = 0101 作为控制信号去控制电路,产生置 0 信号加到异步置零端。当输入第 6 个 CP 脉冲时,计数器置 0。
③ 画连线图
计数输入
① 写出 S6 的二进制代码
S6 = 0110
② 写出反馈置 0 函数
1
(2) 用同步置 0 的 CT74LS163 构成六进制计数器
利用置数功能和置 0 功能构成N 进制计数器的原理有何异同?
利用“161”和 “163”的同步置数功能也可以构成 N 进制计数器。
(二) 利用置数功能构成 N 进制计数器
置 0 有同步和异步之分,置数也有同步和异步之分。
同步置数与异步置数的区别,和同步置 0 与异步置 0 的区别相似。
同步置数与异步置数的区别
异步置数与时钟脉冲无关,只要异步置数端出现有效电平,置数输入端的数据立刻被置入计数器。
因此,利用异步置数功能构成 N 进制计数器时,应在输入第 N 个 CP 脉冲时,通过控制电路产生置数信号,使计数器立即置数。
同步置数与时钟脉冲有关,当同步置数端出现有效电平时,并不能立刻置数,只是为置数创造了条件,需再输入一个 CP 脉冲 才能进行置数。
因此,利用同步置数功能构成 N 进制计数器时,应在输入第(N – 1)个 CP 脉冲时,通过控制电路产生置数信号,这样,在输入第 N 个 CP 脉冲 时,计数器才被置数。
步骤
(1)确定 N 进制计数器需用的 N 个计数状态,并确定预置数。
利用置数功能构成 N 进制计数器的步骤
(2)写出加反馈置数时所对应的计数器状态:异步置数时,
写出 SN 对应的二进制代码;同步置数时,写出 SN-1 对
应的二进制代码。
(3)写出反馈置数函数:根据 SN (或 SN-1)和置数端的有效
电平写出置数信号的逻辑表达式。
(4)画连线图。
举例
(1)确定该十进制计数器所用的计数状态,并确定预置数。
解:
[例] 试利用 CT74LS161 的同步置数功能构成十进制计数器。
CT74LS161 为 4 位二进制计数器,有 16 个计数状态。
通常选用从“0000”开始计数的方式。
利用其中任意十个连续的状态均可实现十进制计数。
“161”是同步置数,应根据 SN-1 求置数信号。
(2)写出 SN-1 的二进制代码
选择计数状态为 0000 ~ 1001,因此取置数输入信号为
D3D2D1D0 = 0000。
(3)写出反馈置数函数
(4)画连线图
SN-1 = S10-1 = S9 = 1001
[例] 试利用 CT74LS161 的同步置数功能构成十进制计数器。
(1)确定该十进制计数器所用的计数状态,并确定预置数。
解:
“163”具有同步置 0 和同步置
数功能,利用其中任一个都可实现十三进制计数。下面分别用这两种方法设计电路,请留意比较。
[例] 试用 CT74LS163 构成十三进制计数器。
反馈法构成 N 进制计数器总结
利用集成计数器的置 0 或置数功能通过反馈控制可构成 N 进制计数器。
反馈法构成 N 进制计数器总结
反馈置 0 法和反馈置数法的主要不同是:反馈置 0 法将反馈控制信号加至置 0 端;而反馈置数法则将反馈控制信号加至置数端,且必须给置数输入端加上计数起始状态值。
设计时,应弄清置 0 或置数功能是同步还是异步的,同步则反馈控制信号取自 SN-1;异步则反馈控制信号取自 SN 。
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