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文档简介

实验四集成计数器与移位寄存器的设计与应用

①熟悉中规模集成计数器的逻辑功能及使用方法一、实验目的②学习计数器的功能扩展③了解集成译码器及显示器的应用①实验设备:数字电路实验箱1台②实验器件:74LS00、74LS161、74LS191、74LS194各1片二.实验仪器及器件④掌握用74LS194设计任意模值的扭环计数器的方法

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。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。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、复习有关计数器部分内容

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