MACH11112JC14JI主循環(huán)狀態(tài)圖
發(fā)布時間:2019/10/19 13:05:33 訪問次數(shù):1250
MACH11112JC14JI由此可以推知,在圖6.5.19(a)中,反饋置數(shù)操作可在74LVC161計數(shù)循環(huán)狀態(tài)(0000~1111)中的任何一個狀態(tài)下進(jìn)行。例如可將O3Q20lQ。=1111狀態(tài)的譯碼信號加至PE端,這時,預(yù)置數(shù)據(jù)輸入端應(yīng)接為0111狀態(tài),計數(shù)器將在0111~1111九個狀態(tài)間循環(huán)。
圖6.5.19 用反饋置數(shù)法將74LVC161接成九進(jìn)制計數(shù)器
(a)邏輯電路圖 (b)主循環(huán)狀態(tài)圖
圖6.5.20所示電路的接法是將74LⅤC161計數(shù)到1111狀態(tài)時產(chǎn)生的進(jìn)位信號反相后,反饋到預(yù)置控制端。預(yù)置數(shù)據(jù)輸人端應(yīng)置成0111狀態(tài)。該電路從0111狀態(tài)開始加1計數(shù),輸 1入第8個CP脈沖后到達(dá)1111狀態(tài), 1此時rC=C引卜03 ・O2 ・Q1 ・ O。= cP1,PE=0,在第9個CP脈沖作用后,O3Q2Ol 00被置成0111狀態(tài),同 圖6.5,20反饋置數(shù)法的另一種電路時使rC=o,PE=1。新的計數(shù)周期
又從0111開始。
具有異步置數(shù)功能的M進(jìn)制集成計數(shù)器也可用反饋置數(shù)法構(gòu)成Ⅳ進(jìn)制計數(shù)器。讀者可自行分析它與上述同步置數(shù)計數(shù)器的差異。
例6.5.4 用74HCT390構(gòu)成二十四進(jìn)制計數(shù)器。
解:運(yùn)用反饋清零法實現(xiàn)。因為M=10,Ⅳ=24,所以需要使用芯片中兩組二一十進(jìn)制計數(shù)器CO和C1。先將兩組計數(shù)器均接成8421碼二一十進(jìn)制計數(shù)器,然后將它們級聯(lián),接成一百進(jìn)制計數(shù)器。在此基礎(chǔ)上,借助與門譯碼和計數(shù)器異步清零功能,將CO的O2和C1的Q1分別接至與門的輸入端。工作時,在第24個計數(shù)脈沖作用后,計數(shù)器輸出為00100100狀態(tài)(十進(jìn)制數(shù)24),Cl的Q1與C。的Q2同時為1,使與門輸出高電平。它作用在計數(shù)器C。和C1的清零端CR(高電平有效),使計數(shù)器立即返回到00000000狀態(tài)。狀態(tài)00100100僅在瞬間出現(xiàn)一下。這樣,就構(gòu)成了二十四進(jìn)制計數(shù)器。其邏輯電路如圖6,5.21所示。
MACH11112JC14JI由此可以推知,在圖6.5.19(a)中,反饋置數(shù)操作可在74LVC161計數(shù)循環(huán)狀態(tài)(0000~1111)中的任何一個狀態(tài)下進(jìn)行。例如可將O3Q20lQ。=1111狀態(tài)的譯碼信號加至PE端,這時,預(yù)置數(shù)據(jù)輸入端應(yīng)接為0111狀態(tài),計數(shù)器將在0111~1111九個狀態(tài)間循環(huán)。
圖6.5.19 用反饋置數(shù)法將74LVC161接成九進(jìn)制計數(shù)器
(a)邏輯電路圖 (b)主循環(huán)狀態(tài)圖
圖6.5.20所示電路的接法是將74LⅤC161計數(shù)到1111狀態(tài)時產(chǎn)生的進(jìn)位信號反相后,反饋到預(yù)置控制端。預(yù)置數(shù)據(jù)輸人端應(yīng)置成0111狀態(tài)。該電路從0111狀態(tài)開始加1計數(shù),輸 1入第8個CP脈沖后到達(dá)1111狀態(tài), 1此時rC=C引卜03 ・O2 ・Q1 ・ O。= cP1,PE=0,在第9個CP脈沖作用后,O3Q2Ol 00被置成0111狀態(tài),同 圖6.5,20反饋置數(shù)法的另一種電路時使rC=o,PE=1。新的計數(shù)周期
又從0111開始。
具有異步置數(shù)功能的M進(jìn)制集成計數(shù)器也可用反饋置數(shù)法構(gòu)成Ⅳ進(jìn)制計數(shù)器。讀者可自行分析它與上述同步置數(shù)計數(shù)器的差異。
例6.5.4 用74HCT390構(gòu)成二十四進(jìn)制計數(shù)器。
解:運(yùn)用反饋清零法實現(xiàn)。因為M=10,Ⅳ=24,所以需要使用芯片中兩組二一十進(jìn)制計數(shù)器CO和C1。先將兩組計數(shù)器均接成8421碼二一十進(jìn)制計數(shù)器,然后將它們級聯(lián),接成一百進(jìn)制計數(shù)器。在此基礎(chǔ)上,借助與門譯碼和計數(shù)器異步清零功能,將CO的O2和C1的Q1分別接至與門的輸入端。工作時,在第24個計數(shù)脈沖作用后,計數(shù)器輸出為00100100狀態(tài)(十進(jìn)制數(shù)24),Cl的Q1與C。的Q2同時為1,使與門輸出高電平。它作用在計數(shù)器C。和C1的清零端CR(高電平有效),使計數(shù)器立即返回到00000000狀態(tài)。狀態(tài)00100100僅在瞬間出現(xiàn)一下。這樣,就構(gòu)成了二十四進(jìn)制計數(shù)器。其邏輯電路如圖6,5.21所示。
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