MSP3400C-PP-C6預置數功能的集成計數器
發布時間:2019/10/19 9:01:16 訪問次數:2246
MSP3400C-PP-C6反饋清零法適用于有清零輸入端的集成計數器。74LVC161具有異步清零功能,在其計數過程中,不管它的輸出處于哪一狀態,只要在異步清零輸人端加一低電平電壓,使cR△0,74LVC161的輸出會立即從那個狀態回到0000狀態。清零信號(CR=0)消失后,74LVC161又從0000狀態開始重新計數。
圖6.5,18 用反饋清零法將74LVC161接成九進制計數器
(a)邏輯圖 (b)主循環狀態圖
圖6.5.18(a)所示的九進制計數器,就是借助74LVC161的異步清零功能實現的。圖6.5.18(b)所示是其主循環狀態圖。由圖可知,74LⅤC161從0000狀態開始計數,當第九個CP脈沖上升沿到達時,輸出o3Q2o10。=1001,通過一個與非門譯碼后,反饋給CR端一個清零信號,立即使Q3O2Ol O。返回到o000狀態。此刻,產生清零信號的條件已消失,CR端隨之變為高電平,74LVC161重新從0000狀態開始新的計數周期。這樣就跳過了1001~1111七個狀態,構成九進制計數器。需要說明的是,電路是在進人1001狀態后,才立即被置成0000狀態的,即1001狀態會在極短的瞬間出現。因此,在主循環狀態圖中用虛線表示。
具有同步清零功能的M進制集成計數器也可用反饋清零法構成Ⅳ進制計數器。這里不再舉例,讀者可自行分析兩者的差異。
反饋置數法適用于具有預置數功能的集成計數器。對于具有同步預置功能的計數器而言,在其計數過程中,可以將它輸出的任何一個狀態通過譯碼,產生一個預置控制信號反饋至預置控制端,在下一個CP脈沖作用后,計數器就會把預置數據輸人端D3、D2、D1、D。的狀態置入計數器。預置控制信號消失后,計數器就從被置入的狀態開始重新計數。圖6,5.19(a)和圖6.5.20所示的電路,都是借助74 LVC 161的同步預置功能,采用反饋置數法構成九進制加計數器的。其中圖6.5.19(a)所示電路的接法是把輸出Q3O20lO。=1000的狀態經譯碼產生預置信號0,反饋至PE端,在下一個CP脈沖上升沿到達時置人0000狀態。圖6,5.19(b)所示是圖6.5.19(a)所示電路的主循環狀態圖。其中0001~1000這8個狀態是74LⅤC161進行加1計數實現的,0000是由反饋(同步)置數得到的。
MSP3400C-PP-C6反饋清零法適用于有清零輸入端的集成計數器。74LVC161具有異步清零功能,在其計數過程中,不管它的輸出處于哪一狀態,只要在異步清零輸人端加一低電平電壓,使cR△0,74LVC161的輸出會立即從那個狀態回到0000狀態。清零信號(CR=0)消失后,74LVC161又從0000狀態開始重新計數。
圖6.5,18 用反饋清零法將74LVC161接成九進制計數器
(a)邏輯圖 (b)主循環狀態圖
圖6.5.18(a)所示的九進制計數器,就是借助74LVC161的異步清零功能實現的。圖6.5.18(b)所示是其主循環狀態圖。由圖可知,74LⅤC161從0000狀態開始計數,當第九個CP脈沖上升沿到達時,輸出o3Q2o10。=1001,通過一個與非門譯碼后,反饋給CR端一個清零信號,立即使Q3O2Ol O。返回到o000狀態。此刻,產生清零信號的條件已消失,CR端隨之變為高電平,74LVC161重新從0000狀態開始新的計數周期。這樣就跳過了1001~1111七個狀態,構成九進制計數器。需要說明的是,電路是在進人1001狀態后,才立即被置成0000狀態的,即1001狀態會在極短的瞬間出現。因此,在主循環狀態圖中用虛線表示。
具有同步清零功能的M進制集成計數器也可用反饋清零法構成Ⅳ進制計數器。這里不再舉例,讀者可自行分析兩者的差異。
反饋置數法適用于具有預置數功能的集成計數器。對于具有同步預置功能的計數器而言,在其計數過程中,可以將它輸出的任何一個狀態通過譯碼,產生一個預置控制信號反饋至預置控制端,在下一個CP脈沖作用后,計數器就會把預置數據輸人端D3、D2、D1、D。的狀態置入計數器。預置控制信號消失后,計數器就從被置入的狀態開始重新計數。圖6,5.19(a)和圖6.5.20所示的電路,都是借助74 LVC 161的同步預置功能,采用反饋置數法構成九進制加計數器的。其中圖6.5.19(a)所示電路的接法是把輸出Q3O20lO。=1000的狀態經譯碼產生預置信號0,反饋至PE端,在下一個CP脈沖上升沿到達時置人0000狀態。圖6,5.19(b)所示是圖6.5.19(a)所示電路的主循環狀態圖。其中0001~1000這8個狀態是74LⅤC161進行加1計數實現的,0000是由反饋(同步)置數得到的。
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