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时间:2018-09-17
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1、电路基础与集成电子技术-14改变计数器的计数周期主要有两种方法,一是通过清零端的反馈归零法,二是通过预置端的置数法。10.4.2同步加法计数器计数进制的改变设计数器原来是N进制,一般来说它的编码是从0开始的一段二进制码。现在要把它改变成M进制,也就是它的编码从0~M-1,且M<N。也就是说,从原有编码0开始截取了一段,而丢弃了后面的一段编码。M是用计数器中触发器Q端状态的集合来表示的,我们称为译码位。对74LS161采用反馈归零法改变计数进制,如图所示。图示电路的状态转换顺序是:0?1?2?3?4?5?6?7?8?9?10?11?01
2、210.4.2.1.1对异步清零计数器采用反馈归零法10.4.2.1反馈归零法改变计数进制0?1?2?3?4?5?6?7?8?9?10?11?012当计数器进入状态1100时,与非门输出低电平,计数器清“0”。所以,1100这个状态并不能持久,端是异步清零,它优先级高,与非门输出的低电平即刻产生清零,进入0000状态。也就是说1100和0000合用一个时钟周期,状态1100只持续计数器清零所需那么长的时间,一般远小于状态0000持续的时间。该电路是采用异步清零12进制计数器。10.4.2.1.2对同步清零计数器采用反馈归零法将上图中计
3、数器换成同步清零的74LS163,电路的态序是0?1?2?3?4?5?6?7?8?9?10?11?12?0成为13进制计数器。因为当达到译码位的状态时,与非门虽然输出低电平,但不能发生清零动作,必须在下一个时钟脉冲来到时,才能发生清零,使计数器复位到0000。用反馈归零法实现13进制计数由以上分析可以得出结论:当采用异步清零的计数器,用反馈归零法改变计数器进制时,其状态转换顺序是从0~M-1,可构成M进制计数器。当采用同步清零的计数器,用反馈归零法改变计数器进制时,其状态转换顺序是从0~M,可构成M+1进制计数器。异步清零示波器波形图
4、同步清零示波器波形图10.4.2.2.1预置数固定的情况预置法改变计数进制,也是从原计数器的二进制编码中截取一段,计数器的计数范围是从预置数X到译码位M,显然X<M。X可以大于0;X也可以等于0。若X0,则结果与反馈归零法中的同步清零计数器的情况相同,则计数的状态转换顺序是0?M。若X>0,则计数的状态转换顺序是X?M。图示电路的状态转换顺序是3?12,相当是余三码。预置法改变计数周期预置数固定10.4.2.2预置法改变计数进制0?1?2?3?4?5?6?7?8?9?10?11?01210.4.2.2.2预置数可变的情况下图是预置数可
5、变的情况,输入数据A0、B0、C1是固定的,DQD是可变的。计数器的编码将在计数和预置二个工作状态之间不断转换。计数时,计数器状态的变化是连续的;预置时,计数器将跳过若干个状态。预置法改变计数周期预置数可变状态转换表:状态转换图:电路的完整状态转换图电路的示波器波形图*第14章触发器和时序逻辑电路2010.0314.6中规模计数器14.6.2中规模异步计数器14.6.3中规模可逆计数器*14.6.12/10和2/16进制可预置同步加法计数器14.6中规模计数器中规模集成电路MSI-mediumscaleintegration计数器,在
6、一个单片上将整个计数器全部集成在上面,比小规模集成电路构成的计数器有更多的功能,有的还能方便地改变计数进制。产品集成电路计数器品种很多,常用的有三组,第一组是:2/10进制可预置同步加法计数器异步清除,如74LS160、74HC160等;2/16进制可预置同步加法计数器异步清除,如74LS161、74HC161等;2/10进制可预置同步加法计数器同步清除,如74LS162、74HC162等;2/16进制可预置同步加法计数器同步清除,如74LS163、74HC163等。2/10进制可预置同步可逆计数器加减控制型,如74LS190、74H
7、C190等;2/16进制可预置同步可逆计数器加减控制型,如74LS191、74HC191等;2/10进制可预置同步可逆计数器双时钟型,如74LS192、74HC192等;2/16进制可预置同步可逆计数器双时钟型,如74LS193、74HC193等。第二组是:2/5分频异步加法计数器,如74LS90、74LS290等;2/6分频异步加法计数器,如74LS92等;2/8分频异步加法计数器,如74LS93等。本节介绍同步计数器,?160和?161、?162和?163。这些型号中的2/16、2/10中的2代表二进制;10代表十进制,采用的是B
8、CD8421码;16代表十六进制,即四位二进制码。型号的数字序号,双数的是2/10进制,单数的是2/16进制,第三组是:74LS160和74LS163型计数器的逻辑符号如图所示。逻辑符号图中CTRDIV16,是Count
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