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文档简介
标准实验五集成计数器以及移位寄存器
74LS161的逻辑功能示意图74LS161的管脚排列74LS161功能表三、实验原理①集成四位同步二进制加法计数器74LS16174LS161时序波形图利用161实现任意进制加法计数器1)清零法74LS161是异步清零,根据设计要求写反馈清零函数
上式中:“M”为所求计数器的模值,“……”为反馈的二进制代码例:采用清零法,用161设计一个模11的加法计数器2)置数法
当置数出初值为0时,
由于74LS161是同步置数,根据设计要求写反馈置数函数
“M”为计数器的模值。例:采用置数法,用161设计一个0-9的加法计数器返回当置数的初值不为0时,画出所要求的全部状态,在最后一个状态取反馈使LD为0即可。如:使用74LS161设计4-9的加法计数器。②4位二进制可逆(加减)计数器74LS19174LS191是集成4位同步二进制加减计数器,可以执行十六进制加/减法计数及异步置数功能。详细引脚功能参见课本231页74LS191功能表加计数器设计时,使用与非门,取‘1’反馈减计数器设计时,使用或门,取‘0’反馈在只提供二输入与非门的情况下,如何替代或门?i.移位寄存器的功能:在数字系统中能寄存二进制信息,并进行移位的逻辑部件称为移位寄存器。Ii.集成移位寄存器74LS194功能:具有左移位、右移位、清零、数据并入/并出、并入/串出等多种功能。③移位寄存器74LS194iii、74LS194的功能表d0000×保持××××××01左移输入00Q3Q2Q1×××××11左移输入11Q3Q2Q1×××××1011右移输入0Q2Q1Q00××××0×101右移输入1Q2Q1Q01××××1×101并行置数d3d2d1d0d3d2d1××111保持××××××0××1置零0000×××××××××0Q3Q2Q1Q0D3D2D1D0DSRDSLCPM0M1CR说明输出输入Q3Q2Q1Q0M1M0DSLDSRCPCRCT74LS194D3D2D1D0CR74LS194构成的顺序脉冲发生器及其波形iv.移位寄存器的应用:移位寄存器构成的计数器在实际工程中经常用到。如用移位存器构成环形计数器、扭环形计数器和顺序脉冲发生器等。
74LS194构成的七进制扭环形计数器74LS194构成的六进制扭环形计数器请根据移位原理,自行推导其工作过程13进制扭环计数器及其状态转换表
移位寄存器的级联V.双向移位寄存器设计工作原理:当X=1时,M1=0,M0=1,执行右移功能;n=3,其模值M=2×3=6;当X=1时,M1=1,M0=0,执行左移功能。n=3,其模值M=2×3-1=5。n:代表环内包围的输出端的个数;如果是通过二输入与非门取反馈作移入数据,则为奇数模,M=2n-1如果是通过非门取反馈作移入数据,则为偶数模,M=2n。④显示及译码
计数器输出端的状态反映了计数脉冲的多少,通过译码器和显示器把计数器的输出显示为相应的数。◎LED发光二极管也用作计数器状态显示,但读取状态时不如数码管直观。◎
二---十进制译码器用于将二---十进制代码译成十进制数字,去驱动十进制的数字显示器件,显示0~9十个数字。数码管是一种常用的数字显示器件。数码管段结构计数、译码、显示接口图实验箱上已将译码器芯片和数码管连接好,实验时只要将十进制计数器的输出端Q3Q2Q1Q0直接连接到译码器的相应输入端DCBA,即可显示数字0—9。数码管显示方式LED显示方式二进制计数器的输出端Q3Q2Q1Q0直接连接四个LED灯,通过LED灯的亮灭,即可反映计数器的状态。计数器CP※
数码管只能显示0-9对应的二进制信息※
LED能显示任意的二进制信息
计数器又称分频器,N进制计数器的进位输出脉冲就是输入脉冲的N分频。
N进制计数器可直接作N分频器。计数器的有效状态数、模数和分频系数是同一含义。分频器
计数器的Q3Q2Q1Q0输出分别对应16分频、8分频、4分频、2分频、一、如何用二输入与非门代换三输入与非门?二、如何用与非门替代或门?
注意:在实验室只提供了74LS00二输入与非门,若设计中出现了三输入与非门,或者或门,均需适当变换表达式,通过二输入与非门74LS00实现。五、思考题2片161最大可以实现多少分频?共阴极和共阳极数码管有何区别?六、预习要求1、
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