74ls93计数器,74ls93计数器原理图
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于74ls93计数器的问题,于是小编就整理了5个相关介绍74ls93计数器的解答,让我们一起看看吧。
4位十进制计数器实验原理?
4位十进制计数器实验通常是通过集成电路(IC)实现的。常用的有7490和7493两种IC,下面介绍7490计数器的实理。
7490是一种可清零、可分频的4位二进制/十进制计数器,它能够将外部的时钟信号转换为4位BCD码,并可以将其输出到不同的引脚上。实验中可以通过外部时钟信号的输入和手动复位的方式,来实现4位十进制计数器的功能。
具体实验步骤如下:
1. 将7490计数器芯片插入面包板中,接好VCC(+5V)和地线。
2. 将7490的时钟输入端(CLK)连接到外部的时钟信号源,可以通过一个555定时器产生周期性的脉冲信号作为时钟源。
2位就是两位 个位和十位 10进制就不用解释了吧
比如45 68 12 都是2位的十进制数
二位十进制计数器
能实现基本运算
实验原理如下:
计数器是一种递增或递减的电子器件,可以依据输入脉冲数量/时间等进行计数。4位十进制计数器主要是将输入信号按计数规则进行计数并输出到对应的位数(从右到左)。***设4位十进制计数器的计数规则如下:
从0开始,每次输入一个计数脉冲,计数器会增加1,当计数值达到最大数(9999),则从0重新开始计数。
基于该计数规则,可以***用以下流程设计4位十进制计数器实验:
1. ***用计数器芯片(如74LS93),并将其初始化至0。
74LS90怎么看出几进制计数器?
两片74LS90都设置成五进制,构成25进制计数器,然后遇24清零。***设两片74LS90是左右摆放,左边设为片1,右边为片2。片1的CPB连接片2的片1的QB与QD与后的结果;片1的QC连接其R0和片2的R0;片2的QD连接其R1端和片1的R1端。其余四个S脚都接零。
74ls192计数器怎么复位?
将置数端接低电平即可置数, 可以用一个反馈信号来控制置数端输入的电平高低,从而能控制置数功能。 用数字信号完成对数字量进行算术运算和逻辑运算的电路称为数字电路,或数字系统。由于它具有逻辑运算和逻辑处理功能,所以又称数字逻辑电路。现代的数字电路由半导体工艺制成的若干数字集成器件构造而成。逻辑门是数字逻辑电路的基本单元。存储器是用来存储二值数据的数字电路。从整体上看,数字电路可以分为组合逻辑电路和时序逻辑电路两大类。
74ls163计数器怎么用?
74LS163是四位加法计数器,进位端只有在计到15时才有效,所以,要用进位端做下一级的CLOCK,只能组成多位二进制计数器才行,如,两片74LS163组成8位二进制计数器可以。如果要用74LS163改成其它进制的计数器就不能用进位端了。例如,改成两个十进制计数,即00~99,两片74LS163都要改成十进制数计数器,级联也很简单,并可以组成同步计数器,两片74LS163用同一个时钟脉冲。逻辑图如下所示。
74ls163是一个很简单的计数芯片,当CEP、CET接高时,芯片可以正常计数,DO~D3是置位数据的输入端,QA~QD是数据的输出端,而置数端和清零端只有有一个低电平就会执行置数或清零。
如何用74ls192实现八进制计数器?
74LS192是一款具有四个同步可重载计数器的芯片,每个计数器都可以计数0-9的十进制数字。要实现八进制计数器,可以通过将计数器的输出转换为八进制数字来实现。
具体实现步骤如下:
1. 将74LS192的输出接到一个74LS138译码器的输入端,74LS138的三个使能端分别接高电平,使其能够将计数器的输出转换为对应的八进制数字。
2. 将74LS138译码器的输出接到LED数码管显示器,以显示当前的八进制计数值。
3. 将74LS192的时钟输入接到一个时钟信号源,使其能够按照时钟信号进行计数。
4. 将74LS192的复位输入接到一个复位信号源,以实现计数器的复位功能。
通过这样的方式,就可以实现一个基于74LS192芯片的八进制计数器。需要注意的是,由于74LS192只能计数0-9的十进制数字,因此在将其输出转换为八进制数字时,需要进行相应的逻辑转换。
到此,以上就是小编对于74ls93计数器的问题就介绍到这了,希望介绍关于74ls93计数器的5点解答对大家有用。
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