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文档简介
1、冻”电力九学Northeast Dianll University电子技术基础实验课程设计用74LS161设计六十进制计数器学院:电气工程学院班级:电自1418姓名:刘科学号:20用 74LS161 设计六十进制计数器摘要计数器是一个用以实现计数功能的时序部件,它不仅可用来及脉冲数,还常用作数子 系统的定时、分频和执行数字运算以及其它特定的逻辑功能。目前,无论是 TTL 还是 CMOS 集成电路,都有品种较齐全的中规模集成计数器。使用者只要借助于器件手册提供的功能 和工作波形图以及引出端的排列,就能正确运用这些器件。计数器在现代社会中用途中十 分广泛,在工业生产、各种和记数有关电子产品。如定时
2、器,报警器、时钟电路中都有广 泛用途。在配合各种显示器件的情况下实现实时监控,扩展更多功能。利用两片74LS161分别作为六十进制计数器的高位和低位,分别与数码管连接。把其 中的一个通过一个与门器件构成一个十进制计数器,另一个芯片构成六进制计数器。十进 制计数器(个位)和六进制计数器(十位)均采用反馈清零法利用两个74LS161构成。当个位计数器从 1001 计数到 0000 时,十位计数器要计数一次, 可通过两芯片之间级联实现。 使用200HZ时钟信号作为计数器的时钟脉冲。根据设计基理可知,计数器初值为00,按递增方式计数,增到 59 时,再自动返回到 00。关键字:60进制,计数器,74L
3、S161,级联目录第1章概述1计数器设计目的1计数器设计组成1第 2 章 六十进制计数器设计描述274LS161 的功能2方案框架3第 3 章 六十进制计数器的设计与仿真4基本电路分析设计4计数器电路的仿真6第 4 章 总结8第1章 概述计数器是一个用以实现计数功能的时序部件,它不仅可用来及脉冲数,还常用作数子 系统的定时、分频和执行数字运算以及其它特定的逻辑功能。计数器种类很多。按构成计数器中的各触发器是否使用一个时钟脉冲源来分,有同步 计数器和异步计数器。根据计数制的不同,分为二进制计数器、十进制计数器和任意进制 计数器。根据计数器的增减趋势,又分为加法、减法和可逆计数器。还有可预制数和可
4、变 程序功能计数器等等。目前,无论是 TTL还是CMO集成电路,都有品种较齐全的中规模 集成计数器。使用者只要借助于器件手册提供的功能和工作波形图以及引出端的排列,就 能正确运用这些器件。计数器在现代社会中用途中十分广泛,在工业生产、各种和记数有关电子产品。如定 时器,报警器、时钟电路中都有广泛用途。在配合各种显示器件的情况下实现实时监控, 扩展更多功能。计数器设计目的(1) 每隔1s,计数器增1;能以数字形式显示时间。(2) 熟练掌握计数器的各个部分的结构。(3) 计数器间的级联。(4) 不同芯片也可实现六十进制。计数器设计组成(1) 用两个 74ls161 芯片和门电路元件实现。(2) 当
5、定时器递增到 59 时,定时器会自动返回到 00显示,然后继续计时。(3) 本设计主要设备是两个74LS161同步十六进制计数器,并且由 200HZ 5V电源供 电。(4) 两个芯片间的级联。第2章六十进制计数器设计描述74LS161的功能74LS161为4位二进制同步加法计数器。图2-1是它的管脚排列图,其中CR是异步清 零端,LD是预置数控制端,C3C2 D D0是预置数输入端,CTt和CTP是计数使能端,CO是进 位输出端(CO=QQ0)。Vqc CO 03Qe Qj Qd CTt ID1312 ii 1 |o| | 6 |74161Lni2JL2JL±ILlJL±J
6、LLlLLlCR C:P Do Di Dg D5 CTp CNB图2-1 74LS161的管脚排列图表2-1是74LS161的功能表,由表可知,74LS161具有以下功能:表2-1 74LS161 的功能表输入输出CRLDCT CT pCPD3 D2 Di D0Q Q Q Q0XXXXXXXX0 0 0 010XXTD3D2DD0D3 D2 Di D0110XXXXXX保持11X 0XXXXX保持111 1TXXXX计数(1)异步清零。当CR二0时,不管其他输入端的状态如何,不论有无时钟脉冲CP计数器输出将被直接置零(QQQQ= 0000),称为异步清零。(2) 同步预置数。当CR二1、LD二
7、0时,且在输入时钟脉冲 CP上升沿的作用下, 输入端的数据C3C2D Db被置入计数器的输出端,即 QQQQ= D3 D2 D D。由于这个操作要与 CP上升沿同步,所以称为同步预置数。(3) 保持。当CR = LD = 1,且CTCT;= 0时,不论有无CP脉冲作用,计数器都将保 持原有的状态不变。(4)计数。当CR = LD = CT = CTP = 1时,在CP端输入计数脉冲,74161处于计数状 态,其状态表与表1相同。方案框架六十进制计数器个位和十位的实现:利用两片74LS161分别作为六十进制计数器的高位和低位,分别与数码管连接。把其中的一个通过一个与门器件构成一个十进制计数器,
8、另一个芯片构成六进制计数器。十进制计数器(个位)和六进制计数器(十位)均采用反 馈清零法利用两个74LS161构成。在计数过程中,不管74LS161输出处于哪一状态,只要 异步清零输入端CR出现低电平,74LS161的输入端立即返回到0000状态。清零信号消失 后,74LS161又从0000状态开始重新计数。这种方法即为反馈清零法。计数器十位的计数要求:当个位计数器从1001计数到0000时,十位计数器要计数一 次,可通过两芯片之间级联实现。使用200HZ时钟信号作为计数器的时钟脉冲。 根据设计基理可知,计数器初值为00, 按递增方式计数,增到59时,再自动返回到00。图2-2为60进制计数器
9、的总体框图。图2-2 系统总体框图第3章 六十进制计数器的设计与仿真基本电路分析设计(1)十进制计数器(个位)电路:计数器应从0000状态开始计数,当第十个 CP脉冲出现时,即1010状态出现时应立即返回到0000状态。需要说明的是,电路是在进入1010 状态后立即被置成0000状态。如图3-1所示电路,Q、Q作为反馈信号接到与非门的输入 端,与非门的输出端与74LS161的清零端CR相连。译帀3显示ETQO QIQ2Q31C1 EP74LSL61LDcp tCPW DID2D3 RD图3-1 十进制计数器(个位)(2)六进制计数器(十位)电路:计数器应从0000状态开始计数,当第六个 CP脉
10、冲出现时,即0110状态出现时应立即返回到0000状态。需要说明的是,电路是在进入0110 状态后立即被置成0000状态。如图3-2所示电路,Q、Q2作为反馈信号接到与非门的输入 端,与非门的输出端与74LS161的清零端CR相连。译码显示来自个位的进位一ETQO QIQ2Q3c1 EF74LS161LDcpCFDO DID2D3 RD11图3-2 六进制计数器(十位)(3)来自个位的进位电路:十进制计数器(个位)的输出端Q、Q接到与门的输入端, 与门的输出端与六进制计数器(十位)相连。当十进制计数器(个位)计数到 1001状态 时,六进制计数器(十位)ET端接收到1信号,此时六进制计数器(十
11、位)处于保持状态,3-3当下一个CP脉冲信号到来时,计数器(个位)和计数器(十位)同时处于计数状态, 接着计数器十位ET端接收到0信号,继而保持新的状态。来自个位的进位电路如图 所示。译码显示计数器(十位)ET端QO QI Q2 Q3 计数器(个僅输出端图3-3来自个位的进位电路(4)时钟脉冲电路接十进制计数器个位)和去进制计数器(十位)脉神输人200HZ10?图3-4时钟脉冲电路(5)选定仪器列表表3-1仪器列表仪器名称型号数量用途同步十六进制 计数器74LS161N2片级联构成60进制 计数器与非门7400N2个辅助设计构成其 他计数器与门7408J1个辅助设计构成个 位进位电路共阴极显示
12、器DCD-HEX2只显示数字计数电压源Vcc +5v1个提供电压时钟脉冲+5V 200Hz1个提供时钟脉冲电 压(6)译码显示电路Oi 0? 0* On 甘数器(十位)图3-5|4 |3 |2 |1Qs Qz Qi Qo译码显示电路综上所述,可设计六十进制计数器电路如图3-6所示图3-6六十进制计数器计数器电路的仿真进入界面,选择放置元件,按照电路图进行线路连接,同时标明所需参数值,确认电 路无误后,即可单击仿真按钮,实现对电路的仿真工作。观察结果看是否与理论分析的预 测结果相同。如图3-7所示为该六十进制计数器的仿真图。U7B740QNIMKIU5raA訓-rI'nCPi. - 心;
13、-CL It> >:i:74LS1B1NvccSVJAore7400 N7dO8J74L51E1N74IS16HNvccV2图3-7六十进制计数器电路仿真图第 4 章 总结在设计过程中我查阅了大量的资料,了解了许多关于计数器设计方面的问题,进一步 理解了各种元器件的使用方法。这次课程设计让我学到了很多,不仅掌握了简单的电子电 路的设计与制作,也掌握了毕业设计写作的方法和格式。在制作电路时,我深深体会到连 接电路时一定要认真仔细,每一步骤都要认真分析。本次课程设计也反映出很多问题,比 如竞争冒险现象是很常见的,并且消除此现象并不是很容易,尤其是对结构复杂的电路 而言,往往消除了一处竞争冒险现象,又产生了另一处,此问题需要我以后多加注意。本设计原理简单,结构清晰,较为容易仿真成功。从本次课程设计中使我获益匪浅,在实验过程中要用心面对每一个问题,通过不断的努力去解决这些问题. 在解决设计问题的同时自己也在其中有所收获。首先使我对数电
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