74Ls290芯片构成N进制计数器
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2012-1-4
CP1-Q3Q2Q1 5进制
CP0-Q0 2进制
5
2.基本工作方式 (1)二进制计数:将计数脉冲由CP0输入,由 Q0输出
计数顺序 CP0 0 1 2 计数器状态 Q0 0 1 0
图5-32(a) 二进制计数器
2012-1-4 6
2.基本工作方式 (2)五进制计数:将计数脉冲由CP1输入,由 Q3 、Q2、 Q1 输出
2012-1-4 14
例:利用两片74LS290构成23进制加法计数器。 先将两片接成8421BCD码十进制的CT74LS290 级联组成10×10=100进制异步加法计数器。 × 10进制计数器的进位信号? 进制计数器的进位信号? 进制计数器的进位信号 再将状态“0010 0011”通过反馈与门输出至异 1001→ 0000时Q3有下降沿。 时 有下降沿。 步置0端,从而实现23进制计数器。 0011 0010
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3
异步2—5—10进制计数器 进制计数器74LS290 5.4.1 异步 进制计数器
1. 74LS290的外引脚图、逻辑符号及逻辑功能 输出
CP输入
图5-31 74LS290 2-5-10进制计数器 (a) 外引脚图 (b) 逻辑符号
异步 置数
表5-12 74LS290功能表
CP下降 CP下降 沿有效
5.4
中规模集成计数器及其应用
结束 放映
异步2—5—10进制计数器 进制计数器74LS290 5.4.1 异步 进制计数器
1. 74LS290的外引脚图、逻辑符号及逻辑功能 2. 基本工作方式 3. 应用举例
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1
复习
同步计数器的分析方法、步骤?
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表5-11 部分常用集成计数器
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① 构成七进制计数器 先构成8421BCD码的10进制计数器; 再用脉冲反馈法,令R0B=Q2Q1Q0实现。 当计数器出现0111状态时,计数器迅速复位到 0000状态,然后又开始从0000状态计数,从而实 现0000~0110七进制计数。
仿真
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图5-33(a)七进制计数器
计数顺序 CP1 0 1 2 3 4 5 计数器状态 Q3 Q2 Q1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
图5-32(b) 五进制计数器
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2.基本工作方式 (3) 8421BCD码十进制计数:将Q0与CP1相连, 计数脉冲CP由CP0输入
计数 顺序 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 计 数 器 状 态 Q3 Q2 Q1 Q0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
仿真
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图5-34 74LS290构成二十三进制计数器
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图5-32(c) 8421BCD码十进制计数器
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五进制
二进制 8
Baidu Nhomakorabea
2.基本工作方式 (4) 5421BCD码十进制计数:把CP0和Q3相连, ) 计数脉冲由CP1输入 计数 计 数 器 状 态
顺序 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q0 Q3 Q2 Q1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
图5-32(d) 5421BCD码十进制计数器 二进制
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五进制
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附:用级联(相当于串行进位)法实现N进制 计数器的方法(异步)。
课堂讨论:级联法实现更大容量计数器时,计 数器的顺序如何? 这样构成的N进制计数器的计数状态将保留M1 进制计数器的特点。
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3.应用举例 (1)利用脉冲反馈法获得N进制计数器 用S0,S1,S2…,SN表示输入0,1,2,…,N个 , , , , , 计数脉冲CP时计数器的状态。 N进制计数器的计数工作状态应为N个:S0,S1, S2…,SN-1 , 在输入第N个计数脉冲CP后,通过控制电路, 利用状态SN产生一个有效置0信号,送给异步置0端, 使计数器立刻置0,即实现了N进制计数。 课堂讨论:异步置0时状态SN出现的时间有多久? 时间极短(通常只有10ns左右)
12
② 构成六进制计数器 先构成8421BCD码的10进制计数器; 再用脉冲反馈法,令R0A=Q2、R0B=Q1。 当计数器出现0110状态时,计数器迅速复位到 0000状态,然后又开始从0000状态计数,从而实 现0000~0101六进制计数。
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图5-33(b)六进制计数器
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(2)构成大容量计数器 ①先用级联法 计数器的级联是将多个集成计数器(如M1进制、 M2 进 制 ) 串 接 起 来 , 以 获 得 计 数 容 量 更 大 的 N (=M1×M2)进制计数器。 一般集成计数器都设有级联用的输入端和输出 端。 异步计数器实现的方法:低位的进位信号→高 位的CP端 ②再用脉冲反馈法
CP1-Q3Q2Q1 5进制
CP0-Q0 2进制
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2.基本工作方式 (1)二进制计数:将计数脉冲由CP0输入,由 Q0输出
计数顺序 CP0 0 1 2 计数器状态 Q0 0 1 0
图5-32(a) 二进制计数器
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2.基本工作方式 (2)五进制计数:将计数脉冲由CP1输入,由 Q3 、Q2、 Q1 输出
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例:利用两片74LS290构成23进制加法计数器。 先将两片接成8421BCD码十进制的CT74LS290 级联组成10×10=100进制异步加法计数器。 × 10进制计数器的进位信号? 进制计数器的进位信号? 进制计数器的进位信号 再将状态“0010 0011”通过反馈与门输出至异 1001→ 0000时Q3有下降沿。 时 有下降沿。 步置0端,从而实现23进制计数器。 0011 0010
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异步2—5—10进制计数器 进制计数器74LS290 5.4.1 异步 进制计数器
1. 74LS290的外引脚图、逻辑符号及逻辑功能 输出
CP输入
图5-31 74LS290 2-5-10进制计数器 (a) 外引脚图 (b) 逻辑符号
异步 置数
表5-12 74LS290功能表
CP下降 CP下降 沿有效
5.4
中规模集成计数器及其应用
结束 放映
异步2—5—10进制计数器 进制计数器74LS290 5.4.1 异步 进制计数器
1. 74LS290的外引脚图、逻辑符号及逻辑功能 2. 基本工作方式 3. 应用举例
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复习
同步计数器的分析方法、步骤?
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表5-11 部分常用集成计数器
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① 构成七进制计数器 先构成8421BCD码的10进制计数器; 再用脉冲反馈法,令R0B=Q2Q1Q0实现。 当计数器出现0111状态时,计数器迅速复位到 0000状态,然后又开始从0000状态计数,从而实 现0000~0110七进制计数。
仿真
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图5-33(a)七进制计数器
计数顺序 CP1 0 1 2 3 4 5 计数器状态 Q3 Q2 Q1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
图5-32(b) 五进制计数器
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2.基本工作方式 (3) 8421BCD码十进制计数:将Q0与CP1相连, 计数脉冲CP由CP0输入
计数 顺序 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 计 数 器 状 态 Q3 Q2 Q1 Q0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
仿真
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图5-32(c) 8421BCD码十进制计数器
2012-1-4
五进制
二进制 8
Baidu Nhomakorabea
2.基本工作方式 (4) 5421BCD码十进制计数:把CP0和Q3相连, ) 计数脉冲由CP1输入 计数 计 数 器 状 态
顺序 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q0 Q3 Q2 Q1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
图5-32(d) 5421BCD码十进制计数器 二进制
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五进制
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附:用级联(相当于串行进位)法实现N进制 计数器的方法(异步)。
课堂讨论:级联法实现更大容量计数器时,计 数器的顺序如何? 这样构成的N进制计数器的计数状态将保留M1 进制计数器的特点。
2012-1-4 10
3.应用举例 (1)利用脉冲反馈法获得N进制计数器 用S0,S1,S2…,SN表示输入0,1,2,…,N个 , , , , , 计数脉冲CP时计数器的状态。 N进制计数器的计数工作状态应为N个:S0,S1, S2…,SN-1 , 在输入第N个计数脉冲CP后,通过控制电路, 利用状态SN产生一个有效置0信号,送给异步置0端, 使计数器立刻置0,即实现了N进制计数。 课堂讨论:异步置0时状态SN出现的时间有多久? 时间极短(通常只有10ns左右)
12
② 构成六进制计数器 先构成8421BCD码的10进制计数器; 再用脉冲反馈法,令R0A=Q2、R0B=Q1。 当计数器出现0110状态时,计数器迅速复位到 0000状态,然后又开始从0000状态计数,从而实 现0000~0101六进制计数。
2012-1-4
图5-33(b)六进制计数器
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(2)构成大容量计数器 ①先用级联法 计数器的级联是将多个集成计数器(如M1进制、 M2 进 制 ) 串 接 起 来 , 以 获 得 计 数 容 量 更 大 的 N (=M1×M2)进制计数器。 一般集成计数器都设有级联用的输入端和输出 端。 异步计数器实现的方法:低位的进位信号→高 位的CP端 ②再用脉冲反馈法