用74hc161画出带7段hc宏创数码万年历6840c显示器的同步23进制计数器电路图

好用 同步 计数器 为可构成预置的 4 位二进
第4期 赵静等:CT54/74LS161芯片的应用 37 211反馈归零法(复位法) 利用清零端CR可实现N进制计数器(N<16),其方法步骤 1)画出模N计数器的状态图 2)写出模N的二进制代码SN 设S=1,S2=0010,……,Ss=11l 3)求CR表达式 CR=DON 其物理意义是:计数器计到N状态时,输出为1状态的各触发器Q端乘积非. 图3 当计数器计到QQ2QO=1100时,经与非门,CR=Q2Q2=0, 将计数器置0,QQ2QQ=1100的状态只保留短暂的瞬間就消 LD 失了,复位信号存在时间很短,相当于芯片S1的次态为S, CTP 所以实现了12进制的计数 Qo 这种电路的联接方法十分简单,但其可靠性较差,因 B2e|为如果集成器件各触发器在翻转过程中,出于速度不同,可 Q 能出现不能使全部触发器置0.假设Q2比Q3翻转速度快, 则一旦Q2由1一0后,G输出立即由0→1,如果Q还没 G 有完成翻转、则因清零信号已消除,可能使状态保持在1000 状态,这样就会发生错误 为了克服这个缺点,可采用图4所示的改进电路 图中门 组成基本RS触发器,其日的昰为了保持 G1产生的清零复位信号,保证可靠清零.当电路进入110 图4 时,G1输出低电平信号,作用于基本RS触发器,使Q端为 0,即CR=0,则Q2Q2QQ=000,9=1,在计数脉冲CP下降沿到达后,又使門G3输出 ρ=L,Q=0.此后又在计数脉冲作用下从000开始计数,每当输入12个脉冲,电路进入 110,就通过CR端使电路清零复位,Q端输出的清零信号宽度和计数脉冲CP=L的持绥 時间相同,足以保证器件内各级触发器可靠清零.其工作波形如图5所示 38 大连大学学报 第21卷 几几 ULAN Q 图5 212置位法 利用预置数控制端LD,以置入某一固定二进淛数值的方法,实现N制计数器 1)置0000法 其方法步骤 CR ①画出模N计数器的状态图 LD ②写出模N的二进制代码 CT CT ③求LD表达式:LD=IQNt ④画外接线图 要注意的是用111法时,不偠使电路在l11置人之后状态滞留不动,即DD≡0,电 路状态就停留在111l不能正常工作,在本例中,当状态为QQQQ=1010时,DD=0, 下一个CP输入时置11,若置数信号由Q3和Q1相与非生成,则11置量人后,Q2Q1仍 为1,使得ⅠD≡0电路状态就在11留而不能正常工作可靠,DD置数信号由Q Q1Q2、Qo、相与非产生 3置任意数法 CR 即当计数器状态为0000时,LD=0,在计数脉冲作用下,置入0011,以后按二进制顺 序计数,当计数器状态为1000时,DD=0,又执行置人操作,在计数脉冲作用下,置入 大连大学学报 第21卷 1011,以后按二进制顺序计数,如此循环,在┅个计数循序中置入操作和计数操作轮流进行. 外接线图如图10 CP CP 如果合理地选择DD的控制 CR CR 信号,选择并行输人数据,可 可以构成任意进制计数器 22构成模大于16的计数器 利用计数器的进位输出作为计数脉冲,将多个四位计数器进行级联,即可构成模大于16 的计数器 例如将两片CI54/4S161按图13所示进行联接,即為一个模为16×16=256的加法 计数器 用四位二迸制计数器级联后,再恰当地使用预置、清除等功能,即可构成模人于16的 任意进制计数器

好用 同步 计数器 为可构成预置的 4 位二进
第4期 赵静等:CT54/74LS161芯片的应用 37 211反馈归零法(复位法) 利用清零端CR可实现N进制计数器(N<16),其方法步骤 1)画出模N计数器的状态图 2)写出模N的二进制代码SN 设S=1,S2=0010,……,Ss=11l 3)求CR表达式 CR=DON 其物理意义是:计数器计到N状态时,输出为1状态的各触发器Q端乘积非. 图3 当计数器计到QQ2QO=1100时,经与非门,CR=Q2Q2=0, 将计数器置0,QQ2QQ=1100的状态只保留短暂的瞬間就消 LD 失了,复位信号存在时间很短,相当于芯片S1的次态为S, CTP 所以实现了12进制的计数 Qo 这种电路的联接方法十分简单,但其可靠性较差,因 B2e|为如果集成器件各触发器在翻转过程中,出于速度不同,可 Q 能出现不能使全部触发器置0.假设Q2比Q3翻转速度快, 则一旦Q2由1一0后,G输出立即由0→1,如果Q还没 G 有完成翻转、则因清零信号已消除,可能使状态保持在1000 状态,这样就会发生错误 为了克服这个缺点,可采用图4所示的改进电路 图中门 组成基本RS触发器,其日的昰为了保持 G1产生的清零复位信号,保证可靠清零.当电路进入110 图4 时,G1输出低电平信号,作用于基本RS触发器,使Q端为 0,即CR=0,则Q2Q2QQ=000,9=1,在计数脉冲CP下降沿到达后,又使門G3输出 ρ=L,Q=0.此后又在计数脉冲作用下从000开始计数,每当输入12个脉冲,电路进入 110,就通过CR端使电路清零复位,Q端输出的清零信号宽度和计数脉冲CP=L的持绥 時间相同,足以保证器件内各级触发器可靠清零.其工作波形如图5所示 38 大连大学学报 第21卷 几几 ULAN Q 图5 212置位法 利用预置数控制端LD,以置入某一固定二进淛数值的方法,实现N制计数器 1)置0000法 其方法步骤 CR ①画出模N计数器的状态图 LD ②写出模N的二进制代码 CT CT ③求LD表达式:LD=IQNt ④画外接线图 要注意的是用111法时,不偠使电路在l11置人之后状态滞留不动,即DD≡0,电 路状态就停留在111l不能正常工作,在本例中,当状态为QQQQ=1010时,DD=0, 下一个CP输入时置11,若置数信号由Q3和Q1相与非生成,则11置量人后,Q2Q1仍 为1,使得ⅠD≡0电路状态就在11留而不能正常工作可靠,DD置数信号由Q Q1Q2、Qo、相与非产生 3置任意数法 CR 即当计数器状态为0000时,LD=0,在计数脉冲作用下,置入0011,以后按二进制顺 序计数,当计数器状态为1000时,DD=0,又执行置人操作,在计数脉冲作用下,置入 大连大学学报 第21卷 1011,以后按二进制顺序计数,如此循环,在┅个计数循序中置入操作和计数操作轮流进行. 外接线图如图10 CP CP 如果合理地选择DD的控制 CR CR 信号,选择并行输人数据,可 可以构成任意进制计数器 22构成模大于16的计数器 利用计数器的进位输出作为计数脉冲,将多个四位计数器进行级联,即可构成模大于16 的计数器 例如将两片CI54/4S161按图13所示进行联接,即為一个模为16×16=256的加法 计数器 用四位二迸制计数器级联后,再恰当地使用预置、清除等功能,即可构成模人于16的 任意进制计数器

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