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时间:2020-09-14
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1、1.同步与异步二进制加法计数器比较(一)同步二进制计数器态序表和工作波形一样电路结构不同具有同样功能的计数器:同步电路的工作速度比异步电路的工作速度快;但异步计数器的组成更简单一些。同步计数器FF01J1KRC1Q0Q1Q2Q3FF11J1KRC1FF21J1KRC1FF31J1KRC11CPRDCOFF01J1K1FF11J1KQ0nFF21J1KQ0nQ1n&&FF31J1KQ0nQ2n&&Q1nQ0Q1Q2Q3CO&RDRRRRCPC1C1C1C1构成同步4位二进制加法计数器各触发器都用CP触发2.同步二进制加法计数器电路与工作原理0100000000000000
2、000000COQ0Q1Q2Q3输出计数器状态计数顺序1601511401311201111009180716051402031110110011001100110011110000111100001111111100000004位二进制加法计数器态序表CT74LS161CPQ0Q1Q2Q3COD0CT74LS161和CT74LS163逻辑功能示意图CT74LS163CTTCTPCRLDD1D2D3CRLD计数状态输出端,从高位到低位依次为Q3、Q2、Q1、Q0。进位输出端置数数据输入端,为并行数据输入。计数脉冲输入端,上升沿触发。计数控制端,高电平有效。CR为置0控
3、制端,低电平有效。LD为同步置数控制端,低电平有效。3.集成同步二进制计数器CT74LS161和CT74LS163CT74LS161的功能表(1)异步置0功能(CR低电平有效)CT74LS161的主要功能:(2)同步置数功能(LD低电平有效)(3)计数功能(CR=LD=CTT=CTP=1)(4)保持功能(CR=LD=1,CTT和CTP中有0)CO=CTT·Q3Q2Q1Q0CO=Q3Q2Q1Q0CO=CTT·Q3Q2Q1Q0异步置00保持×××××0×11保持××××××011计数××××1111d0d1d2d3d0d1d2d3××0100000××××××××0COQ
4、0Q1Q2Q3D0D1D2D3CPCTTCTPLDCR说明输出输入CT74LS161与CT74LS163的功能比较CO=CTT·Q3Q2Q1Q0CO=Q3Q2Q1Q0CO=CTT·Q3Q2Q1Q0同步置00保持×××××0×11保持××××××011计数××××1111d0d1d2d3d0d1d2d3××0100000×××××××0COQ0Q1Q2Q3D0D1D2D3CPCTTCTPLDCR说明输出输入CT74LS163CO=CTT·Q3Q2Q1Q0CO=Q3Q2Q1Q0CO=CTT·Q3Q2Q1Q0异步置00保持×××××0×11保持××××××011计数××××1
5、111d0d1d2d3d0d1d2d3××0100000××××××××0COQ0Q1Q2Q3D0D1D2D3CPCTTCTPLDCR说明输出输入CT74LS161CT74LS161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。当输入第N个计数脉冲时,利用计数器的置0功能对计数器进行置0操作,强迫计数器进入计数循环,从而实现N进制计数。这种计数器的起始状态值必须是零。当输入第N个计数脉冲时,利用计数器的置数功能对计数器进行置数操作,强迫计数器进入计数循环,从而实现N进制计数。这种计数器的起始状态值就是置入的数,可以是零
6、,也可以非零。(二)N进制同步计数器构成N进制同步计数器的方法有两种置零法置数法置零法原理:置数法原理:(1)写出加反馈置0信号时所对应的计数状态。步骤:1.利用置零法构成N进制同步计数器异步置0计数器所对应的计数状态为SN。同步置0计数器所对应的计数状态为SN-1。(2)写出反馈置0函数。(3)画连线图。同步置0异步置0[例1]试利用CT74LS161和CT74LS163的置0功能构成六进制计数器。解题思路:“161”和“163”均为4位二进制计数器,其态序表为:00001611111501111410111300111211011101011010019000181
7、110701106101050010411003010021000100000Q0Q1Q2Q3计数器状态计数顺序“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,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,用S6-1=0101作为控制信号去控制电路,产生置0信号加到同步置零端。CT74LS161Q0Q1Q2Q3COD0CTTCTPCRLDD1D2D3C
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