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计数器74160计数状态,74161计数器状态图

dfnjsfkhakdfnjsfkhak时间2024-07-12 20:39:10分类计数器浏览26
导读:本文目录一览: 1、74160计数规律是什么? 2、74160是多少进制的计数器?...

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74160计数规律是什么?

1、有效循环为0000-1001,由于初态为0000,故六进制为六个状态循环,即0000~0101,置零信号取自0110即当状态0110(6出现时,将Q2=1,Q1=1送到清零端R即Rp= 0.0),使计数器立即清零, 状态0110仅瞬间存在。

2、这个电路计数的起始值是可预置的,计数可以从任意预置值开始计数,而不是一定要从0开始计数。预置值 D3D2D1D0=0011,LD=(Q3*Q0),就是当Q3=Q1=1时,就将产生一个电平的置位信号,而此时的最小计数值:Q3Q2Q1Q0=1001。

3、数字电路的 74160计数器,是10进制计数器,进位端C***用的是超前进位方式,就是你说的不是计10个脉冲进位而是9个脉冲就进位了。进位的目的是向高位进位,使高位加1计一个数。而74160***用超前进位就是为了实现多位计数器级联组成同步计数器,就是多个计数器用同一个时钟信号,只有这样超前进位才可以。

计数器74160计数状态,74161计数器状态图
(图片来源网络,侵删)

4、ls160是十进制计数器,也就是说它只能记十个数。从0000-1001(0-9)到9之后再来时钟就回到0。首先是clk ,这是时钟,之后是rco这是输出。MR是复位 低电频有效(图上接线前面花圈的都是低电平有效)。

5、上电后,74160开始计数,初始值为Q3Q2Q1Q0 = 0000 0000→0001→0010→0011→0100→0101 ↓ ↑1001←1000←0111←0110 当输出为:Q3Q2Q1Q0 = 1001时,LD为低电平,完成置数功能异步置数),将D3D2D1D0输出到 Q3Q2Q1Q0,此时Q3Q2Q1Q0 = 0010,因此是一个8进制计数器。

74160是多少进制的计数器?

1、只凭这几个数字就判断74160是几进制是不可能的。只能确定它***用的进制数是大于或等于8的。

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2、数字电路的 74160计数器,是10进制计数器,进位端C***用的是超前进位方式,就是你说的不是计10个脉冲进位而是9个脉冲就进位了。进位的目的是向高位进位,使高位加1计一个数。而74160***用超前进位就是为了实现多位计数器级联组成同步计数器,就是多个计数器用同一个时钟信号,只有这样超前进位才可以。

3、是10进制计数器,3710 所以需要两片74160组成。一个做高位一个做低位。

4、其余端口暂可不用。那么根据以上端口可以利用反馈置“ 0”反馈复位)实现。74160有效循环为0000-1001,由于初态为0000,故六进制为六个状态循环,即0000~0101,置零信号取自0110即当状态0110(6出现时,将Q2=1,Q1=1送到清零端R即Rp= 0.0),使计数器立即清零, 状态0110仅瞬间存在。

计数器74160计数状态,74161计数器状态图
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5、就是十进制计数器,所以,级联组成两位十进制计数器比较简单,主要解决用反馈法构成46进制计数就行了,就利用计数值46产生一个复位信号,使两片64160复位回0即可。用一个三输入的与非门74LS10生产一个复位信号。连接电路如下的仿真图所示,这是计数到最大数45时的截图。

6、ls160是十进制计数器,也就是说它只能记十个数。从0000-1001(0-9)到9之后再来时钟就回到0。首先是clk ,这是时钟,之后是rco这是输出。MR是复位 低电频有效(图上接线前面花圈的都是低电平有效)。

这个74160计数器电路,为什么是七进制,为什么是从0011开始到1001?_百度...

这个电路计数的起始值是可预置的,计数可以从任意预置值开始计数,而不是一定要从0开始计数。预置值 D3D2D1D0=0011,LD=(Q3*Q0),就是当Q3=Q1=1时,就将产生一个低电平的置位信号,而此时的最小计数值:Q3Q2Q1Q0=1001。

有效循环为0000-1001,由于初态为0000,故六进制为六个状态循环,即0000~0101,置零信号取自0110即当状态0110(6出现时,将Q2=1,Q1=1送到清零端R即Rp= 0.0),使计数器立即清零, 状态0110仅瞬间存在。

上电后,74160开始计数,初始值为Q3Q2Q1Q0 = 0000 0000→0001→0010→0011→0100→0101 ↓ ↑1001←1000←0111←0110 当输出为:Q3Q2Q1Q0 = 1001时,LD为低电平,完成置数功能(异步置数),将D3D2D1D0输出到 Q3Q2Q1Q0,此时Q3Q2Q1Q0 = 0010,因此是一个8进制计数器。

两片同步十进制计数器

1、首先要知道160是异步清零,同步置数,这个图***用的是同步置数。A: 第一片芯片从0开始,计数到9,此时其进位变成1;这时候再来一个脉冲,第二片加1到1000B;同时第一片芯片又回到0,其进位位也变成0;B: 同样的,重复一次上述过程,可以使第二片变为1001B,同时其进位变成1;第一片回到零。

2、此模3计数器需要74160(1)循环计数1周,产生进位,使其EP=ET=1后才能计数,即需要输入10个时钟脉冲CLK,74160(2)才能计数1次,所以两片串接组成3×10=30,为三十进制计数器。

3、用两片74LS161芯片,一片控制个位,为十进制;另一片控制十位,为六进制。个位的最高位0,接十位的CP,个位十进制计数器经过十个脉冲循环一次,每当第十个脉冲来到后Q由1变为0,相当于一个下降沿,使十位六进制计数器计数。经过六十个脉冲,个位和十位计数器都恢复为0000。

4、CD4511和CD4518配合而成一位计数显示电路,若要多位bai计数,只需将计数器级联,每级输出接一只CD4511和LED数码管即可。所谓共阴 LED 数码管是指7段LED的阴极是连在一起的,在应用中应接地。限流电阻要根据电源电压来选取,电源电压5V时可使用300Ω的限流电阻。

74160的工作原理是什么?

有效循环为0000-1001,由于初态为0000,故六进制为六个状态循环,即0000~0101,置零信号取自0110即当状态0110(6出现时,将Q2=1,Q1=1送到清零端R即Rp= 0.0),使计数器立即清零, 状态0110仅瞬间存在。

ls160是十进制计数器,也就是说它只能记十个数。从0000-1001(0-9)到9之后再来时钟就回到0。首先是clk ,这是时钟,之后是rco这是输出。MR是复位 低电频有效(图上接线前面花圈的都是低电平有效)。

计数器可以用来显示产品的工作状态,一般来说主要是用来表示产品已经完成了多少份的折页配页工作。它主要的指标在于计数器的位数,常见的有3位和4位的。很显然,3位数的计数器最大可以显示到999,4位数的最大可以显示到9999。

用两片74160组成24/12进制递增计数器图4-4所示电路是由两片74160组成的能实现12和24进制转换的同步递增计数器。图中个位与十位计数器均接成十进制计数形式,***用同步级连方式。

电子世界的脉络中,同步集成电路计数器如741674163和74160,如同齿轮般精确,驱动着数据的流转。让我们一起解开它们的神秘面纱,深入理解它们的工作原理和应用。 同步计数器的基石:74161作为基础型号,4位的74161虽有不同型号的标签,但其核心功能保持一致,我们统称其为74161。

两片74160的四位二进制输出分别记为:Q00、Q0Q0Q03及QQ1Q1Q13。用门电路实现C=!Q13&!Q12&Q11&!Q10&Q03&!Q12&Q11&!Q10,C取反再与两片74160的/CLR相连,这样,当计数值为29时,马上复位变为0,有效计数值为0~28,就是29进制计数器。

如何用74160实现30进制计数器并利用异步清零功能?

利用74160的清零功能,通过CR端的非门,当输出状态变为0011时,清零操作瞬间生效,将状态变为0000,这个过程是不受CP脉冲控制的,实现了非连续的清零。清零信号仅在状态转换的瞬间,不能作为独立的计数状态存在,它就像一个短暂的过渡,确保计数的准确性。

在工作区上方可以选择的器件里面,选择“放置基楚原件”,会有一个对话框,选择电阻的就行了,旁边选择阻值,也可以放置之后双击电阻修改阻值。CD4511和CD4518配合而成一位计数显示电路,要多位计数,只需将计数器级联,每级输出接一只CD4511和LED数码管就可以了。

使用2片74160,并将第一片(高位)通过反馈复位法(或反馈置数法)接成3 进制计数器就可以实现你的要求。

给你一个,加几个门电路就可以了,思路是:让74160输出0,1,2,到2之后就让74160复位,计数重新开始。

首先要知道160是异步清零,同步置数,这个图***用的是同步置数。

Y=0使LD(2)=0,74160(2)同步预置数0111,有效计数状态是0111~1001共3个,为模3计数器。此模3计数器需要74160(1)循环计数1周,产生进位,使其EP=ET=1后才能计数,即需要输入10个时钟脉冲CLK,74160(2)才能计数1次,所以两片串接组成3×10=30,为三十进制计数器。

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