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161计数器资料_计数器16进制原理图

dfnjsfkhakdfnjsfkhak时间2024-09-15 19:39:08分类计数器浏览5
导读:本文目录一览: 1、如何设计74LS161计数器? 2、...

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如何设计74LS161计数器?

1、首先,要用74LS161设计十二进制计数器,需要将74LS161配置为十二进制(或称为十二进制模)计数模式,并连接适当的反馈线以在计数达到12时复位计数器。下面进行详细 了解74LS161:74LS161是一个4位同步二进制计数器,具有异步清除和同步使能输入。它可以配置为模16(0到15)的计数器。

2、使用反馈预置法设计8进制计数器,8的二进制为1000,即Q2Q1Q0都为000,Q3为1,因此将Q3通过一个非门接入置位端,这样每次计数到7后被置为0,完成0-7的8进制计数。置数端D3D2D1D0设置为0。

3、LS161介绍 4位二进制同步计数器(异步清零),清零方式分为反馈置零法与反馈置数法,本处***用反馈置数法,反馈置零法类同。逻辑分析功能的使用 逻辑分析功能的设置:若未作设置,上面的通道波形呈现一条直线

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(图片来源网络,侵删)

计数器74LS161是如何工作的?

使用反馈预置法设计8进制计数器,8的二进制为1000,即Q2Q1Q0都为000,Q3为1,因此将Q3通过一个非门接入置位端,这样每次计数到7后被置为0,完成0-7的8进制计数。置数端D3D2D1D0设置为0。

LS161是16进制加法计数器,设计成十二进制置数同步计数器需要注意置数值和同步置数端的电平变化。这是一个初值不为0的计数器,最小数5,最大数为13,一共计数9个,所以,是9进制数计数。

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。

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ls161是异步置数同步清零十六进制计数器,构成24进制计数器有两种方法。异步置数法。

设置74LS161为十二进制模式:我们需要将74LS161的某些输出线连接到其清除输入(CLR),以便在计数达到12时清除或复位计数器。具体来说,当计数器从11(即二进制1011)计数到12(即二进制1100)时,我们希望清除计数器。

LS161是一个同步的可预置的四位二进制计数器,并自带有异步功能。可以***用反馈归零法进行6进制的计数器设计。

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74LS161是如何实现计数器功能的?

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。

使用反馈预置法设计8进制计数器,8的二进制为1000,即Q2Q1Q0都为000,Q3为1,因此将Q3通过一个非门接入置位端,这样每次计数到7后被置为0,完成0-7的8进制计数。置数端D3D2D1D0设置为0。

LS161是16进制加法计数器,设计成十二进制置数同步计数器需要注意置数值和同步置数端的电平变化。这是一个初值不为0的计数器,最小数5,最大数为13,一共计数9个,所以,是9进制数计数。

LS161计数器计数范围

计数范围:0 ~ 23 。LS161 是同步预置,异步清零,两种方法反馈数值差 1 ,清零法是计数到 24 去清零 。

用74LS160设计任意进制计数器:74LS160是十进制同步加法器计数器。同步由时钟信号的清除和设置控制。附加功能包括进位输出端、设置端和清除端,以及输入端和时钟信号端口的状态输出。其他端口暂时不需要。而只有当CR=LD=EP=ET=“1”、CP脉冲上升沿作用后,计数器加1。

在计数功能上,74LS161可以执行从0到15的十进制计数,或者从0到15的二进制计数。当计数达到最大值时,芯片会产生一个进位输出,允许与下一个计数器级联,实现更大范围的计数。此外,74LS161还具有异步清零功能,这意味着在任何时钟周期内,只要清零引脚接收到低电平信号,计数器的输出就会被立即清零。

首先,将第一片74LS161(称为计数器A)设置为模10计数器。这可以通过将Q3(最高位)与CLR(异步清除端)连接,并使用与非门实现。当计数器A达到10(即Q3Q2Q1Q0=1010)时,CLR被激活并清除所有输出,使计数器回到0。这样,计数器A将在0到9之间循环。

ls161是四位二进制计数器,输出端有四个,要改成8进制计数器,其实,什么也不用动,只用输出端的低三位就是8进制的计数,那个高位Q3不用空着,数码管可以不用画,是用来显示仿真效果的。

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