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文档简介
题3.6.2,图为一个实现串行加法的电路图,被加数“11011”及加数“10111”已分别存入两个五位被加数和加数移位寄存器中。试分析并画出在六个时钟脉冲作用下全加器输出Si端、进位触发器Q端以及和数移位寄存器中左边第一位寄存单元的输出波形。,解,题3.6.5,已知集成计数器74HC193的功能表和引脚图如图所示。 (1)利用反馈清零法设计一个8421BCD编码的十进制加计数器。 (2)利用反馈置数法设计一个余3编码的十进制加计数器。 (3)能否采用反馈清零法设计减法计数器?能否应用反馈置数法设计减法计数器?为什么?试设计一个8421BCD编码十进制减法计数器。,解,(1)十进制加计数器:74HC193是异步清零。因此当出现1010时将清零端置为有效(“1”)。,(2)余3编码的十进制加计数器:只能采用反馈置数法。74HC193是异步置数,因此当出现(10)10(1101)余3码时将输出置为0(0011)余3码。,(3)能否采用反馈清零法设计减法计数器?不能。能否应用反馈置数法设计减法计数器?能。 为什么?因为减到“0000”后再来一个CP脉冲计数器状态为1111。 设计一个8421BCD编码十进制减法计数器。当出现1111(过渡态)时将输出置为1001。,题3.6.6,中规模集成4位二进制计数器(74HC161)的功能表和引脚图如图所示。 (1)利用反馈清零法设计一个8421BCD七进制加计数器。 (2)利用反馈置数法设计一个余3编码的七进制加计数器。 (3)用一片74HC161及图示电路设计一个能自动完成从000加到111,再从111减到000的加减循环计数的计数器。(注,111只允许出现一次,000要求出现2次)。,1,解,(1)七进制加计数器:74HC161是异步清零。因此当出现0111时将清零端置为有效(“0”)。,(2)余3编码的七进制加计数器:反馈置数法。74HC161是同步置数,因此当出现1001时将输出置为0011。,(3)自动加减循环计数器。74HC161无减法计数,因此自动加减循环计数器只能通过74HC161输出变换得到,多余的状态通过置数法跳过。,题3.6.8,已知集成计数器74HC193的功能表和引脚图。 (1)若要设计一个36进制8421BCD编码的加法计数器需要几片74HC193?各片应设计成几进制计数器? (2)用片间同步级联法设计36进制8421BCD加法计数器。,解,(1)若要设计一个36进制8421BCD编码的加法计数器,需要2片74HC193。低位片应设计成10进制计数器;高位片应设计成4进制计数器,但当计数到36时应将两片都清0(36作为过渡态)。,(2)同步级联法。 74HC193是异步清零,异步置数。同步级联时将两片的CPU端连在一起,低位片1001时将高位片的CPD置为“1”。,蔡忠
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