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如何用jk触发器设计计数器.doc


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------------------------------------------------------------------------------------------------ ——————————————————————————————————————如何用 JK 触发器设计计数器按计数增减分: 加法计数器, 减法计数器,加/ 减法计数器. 异步计数器一, 异步二进制计数器 1, 异步二进制加法计数器分析图 由 JK 触发器组成的 4 位异步二进制加法计数器. 分析方法: 由逻辑图到波形图( 所有 JK 触发器均构成为 T/ 触发器的形式, 且后一级触发器的时钟脉冲是前一级触发器的输出 Q), 再由波形图到状态表, 进而分析出其逻辑功能. 2, 异步二进制减法计数器减法运算规则:0000-1 时, 可视为(1)0000-1=1111;1111-1=1110, :74LS16 3 的引脚排列和 74LS16 1 相同, 不同之处是 74LS16 3 采用同步清零方式. (2)CT74LS161 的逻辑功能①=0 =0 ②=1,=0 时同步并行置数.③==1且 CPT=CPP= 1时,按照4 位自然二进制码进行同步二进制计数.④==1 且 CPT · CPP=0 时, 计数器状态保持不变. 4, 反馈置数法获得 N 进制计数器方法如下: ------------------------------------------------------------------------------------------------ ——————————————————————————————————————· 写出状态 SN-1 的二进制代码.· 求归零逻辑, 即求置数控制端的逻辑表达式. · 画连线图.( 集成计数器中, 清零, 置数均采用同步方式的有 74LS163; 均采用异步方式的有 74LS193,74LS197,74LS192; 清零采用异步方式, 置数采用同步方式的有 74LS161,74LS160; 有的只具有异步清零功能,4520,74LS190,74LS191;74LS9 0 则具有异步清零和异步置9 功能. 等等) 试用 CT74LS161 构成模小于 16的N 进制计数器 5, 同步二进制加/ 减计数器二, 同步十进制加法计数器 8421BCD 码同步十进制加法计数器电路分析三, 集成同计数器 1, 集成十进制同步加法计数器 CT74LS160 (1)CT74LS160 的引脚排列和逻辑功能示意图图 CT74LS160 的引脚排列图和逻辑功能示意图(2)CT74LS160 的逻辑功能①=0 =0 ②=1,=0 时同步并行置数.③==1 且 CPT=CPP=1 时, 按照 BCD 码进行同步十进制计数. ④==1 且 CPT · CPP=0 时, 计数器状态保持不变. 2. 集成十进制同步加/ 减计数器 CT74LS190 其逻辑功能示意图如教材图 所示. 功能如教材表 所------------------------------------------------------------------------------------------------ ——————————————————————————————————————示. 集成计数器小结: 集成十进制同步加法计数器 74160,74162 的引脚排列图, 逻辑功能示意图与 74161,7416 3 相同, 不同的是,7416 0和 7416 2 是十进制同步加法计数器,而 74161 和 74163 是4 位二进制(16 进制) 同步加法计数器. 此外,74160 和 74162 的区别是,74160 采用的是异步清零方式,而 7416 2 采用的是同步清零方式. 7419 0 是单时钟集成十进制同步可逆计数器, 其引脚排列图和逻辑功能示意图与 74191 是双时钟集成十进制同步可逆计数器, 其引脚排列图和逻辑功能示意图与 74193 相同. 利用计数器的级联获得大容量 N 进制计数器计数器的级联是将多个计数器串接起来, 以获得计数容量更大的 N 进制计数器. 1, 异步计数器一般没有专门的进位信号输出端, 通常可以用本级的高位输出信号驱动下一级计数器计数, 即采用串行进位方式来扩展容量. 举例:74LS290 (1 )100 进制计数器(2)64 进制计数器 2, 同步计数器有进位或借位输出端, 可以选择合适的进位或借位输出信号来驱动下一级计数器计数. 同步计数器级联的方式有两种,一种级

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  • 时间2017-06-05