怎么用74LS161连接0到32的计数器的连接

74LS161是4位二进制同步计数器的连接該计数器的连接能同步并行预置数据,具有清零置数计数和保持功能,具有进位输出端可以串接计数器的连接使用。

74LS161的引脚排列和逻輯功能如图1所示各引出端的逻辑功能如下。1脚为清零端/RD低电平有效。2脚为时钟脉冲输入端CP上升沿有效(CP↑)。3~6脚为数据输入端A0~A3可預置任意四位二进制数。7脚和10脚分别为计数控制端EP和ET当其中有一脚为低电平时计数器的连接保持状态不变,当均为高电平时为计数状态9脚为同步并行置数控制端/LD,低电平有效11~14脚为数据输出端QQ30~。15脚为进位输出端RCO高电平有效。74LS161可编程度数器的真值表如下

一、74LS161集成计数器的连接电路(十进制计数器的连接)

单片161可以实现16以内任意进制的加法计数功能。实现途径有清零法和置数法两种以实现十进制加法計数器的连接为例:

1)161的是异步清零端。当Q3Q2Q1Q0=1010(即10)状态时通过译码电路给出低电平信号,将计数器的连接清零回到0000状态电路图和状态轉换图如图1,图2所示

由于置零信号随着计数器的连接被置零而立即消失,所以置零信号持续时间极短可能触发器还未来得及复位,置零信号已经消失导致电路的误动作。因此这种电路的可靠性不高。为了克服这个缺点时常在译码电路和之间加一个SR锁存器,延长置零信号的宽度从而增加电路的可靠性。

2)161的是同步置数置数端可以用置数法实现十进制加法计数功能。161共有16个状态采用置数法实现┿进制加法计数功能时只要跳过其中任意6个状态就可以,方法有很多这里仅举一种。当Q3Q2Q1Q0=1001(即9)状态时通过译码电路给出低电平信号,將计数器的连接置0回到0000状态电路图和状态转换图如图3,图4所示

由于161的置数是同步式的,所以不存在异步置零法中因置零信号持续时间過短而可靠性不高的问题

二、74LS161集成计数器的连接电路(60进制计数器的连接)

实现60进制加法计数器的连接需要2片161,它们之间的连接方式又汾同步和异步两种

1)异步连接方式。低位的161通过置数法设计为十进制加法计数器的连接每十个CP向高位161进一。当高位161计数到0110(即6)时對两片161同时清零,电路回到0状态电路图如图5所示。

异步连接方式实现60进制时高位161的CP与低片译码电路相连,译码可能丢失高频成分导致译码电路因吉布斯过冲在一个时钟周期产生多个上升沿,从而引起电路的误动作计数器的连接出现错误。可以在低位161的与非门和高位161嘚cp之间加一个滤波电容来增加异步连接方式的可靠性

2)同步连接方式。两片161的CP都连接到计数脉冲输入端当低位161计数到1001(即9)时,通过譯码电路让高位161加1当高位计数到0110(即6)时,对两片161同时清零电路回到0状态。电路图如图6所示

同步连接方式中高位161和低位161的CP一起连接茬时钟信号源上,则杜绝了异步连接方式中的重复计数的可能

三、74LS161集成计数器的连接电路(16进制计数器的连接)

线路图如图3(注意:以丅电路连接的图3为此图3.16进制加法计算器)

图3中的CTP=CTT=/LD=1,/CR端接复位脉冲端按动单次脉冲CP,则LED显示十六进制十数状态其真值表如表7所示。

计数器的连接的输出状态从十六个状态其应用电路可做为4位的地址码或数据,若位数不够可采用两片以上的74LS161芯片扩展为8位、16位或更多的位数

四、74LS161集成计数器的连接电路(3进制计数器的连接)

从表1的真值数不难看出图11所示的74ls00连接方式为3进制计数器的连接。

五、74LS161集成计数器的连接电路(4进制计数器的连接)

将74ls00接成图10方式与74LS161连接、输出的状态如表2所示

六、74LS161集成计数器的连接电路(6进制计数器的连接)

用74ls00与74LS161连接如圖9所示,所测得的真值表如表3所示


七、74LS161集成计数器的连接电路(8进制计数器的连接)

将74ls00的与非门输人端和输出端如图8接至图3中组成8进制計数器的连接,其用途可用作模数转换器例ADC0809的输入通道地址码的8个通道其真值表如表4。

八、74LS161集成计数器的连接电路(9进制计数器的连接)

将与非门74ls00如图7接入图3中组成9进制计数器的连接,其真值表如表5所示

九、74LS161集成计数器的连接电路(10进制计数器的连接)

利用74ls00(2输人与非门)与74LS161组成十进制计数器的连接,此种进制计数器的连接使用广泛例如其输出可接译码驱动显示电路的计数输人端完成十进制数码的顯示,其连接方式如图6其真值表如表6。

表6  十进制计数器的连接真值表

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74LS161是4位二进制同步计数器的连接該计数器的连接能同步并行预置数据,具有清零置数计数和保持功能,具有进位输出端可以串接计数器的连接使用。

74LS161的引脚排列和逻輯功能如图1所示各引出端的逻辑功能如下。1脚为清零端/RD低电平有效。2脚为时钟脉冲输入端CP上升沿有效(CP↑)。3~6脚为数据输入端A0~A3可預置任意四位二进制数。7脚和10脚分别为计数控制端EP和ET当其中有一脚为低电平时计数器的连接保持状态不变,当均为高电平时为计数状态9脚为同步并行置数控制端/LD,低电平有效11~14脚为数据输出端QQ30~。15脚为进位输出端RCO高电平有效。74LS161可编程度数器的真值表如下

一、74LS161集成计数器的连接电路(十进制计数器的连接)

单片161可以实现16以内任意进制的加法计数功能。实现途径有清零法和置数法两种以实现十进制加法計数器的连接为例:

1)161的是异步清零端。当Q3Q2Q1Q0=1010(即10)状态时通过译码电路给出低电平信号,将计数器的连接清零回到0000状态电路图和状态轉换图如图1,图2所示

由于置零信号随着计数器的连接被置零而立即消失,所以置零信号持续时间极短可能触发器还未来得及复位,置零信号已经消失导致电路的误动作。因此这种电路的可靠性不高。为了克服这个缺点时常在译码电路和之间加一个SR锁存器,延长置零信号的宽度从而增加电路的可靠性。

2)161的是同步置数置数端可以用置数法实现十进制加法计数功能。161共有16个状态采用置数法实现┿进制加法计数功能时只要跳过其中任意6个状态就可以,方法有很多这里仅举一种。当Q3Q2Q1Q0=1001(即9)状态时通过译码电路给出低电平信号,將计数器的连接置0回到0000状态电路图和状态转换图如图3,图4所示

由于161的置数是同步式的,所以不存在异步置零法中因置零信号持续时间過短而可靠性不高的问题

二、74LS161集成计数器的连接电路(60进制计数器的连接)

实现60进制加法计数器的连接需要2片161,它们之间的连接方式又汾同步和异步两种

1)异步连接方式。低位的161通过置数法设计为十进制加法计数器的连接每十个CP向高位161进一。当高位161计数到0110(即6)时對两片161同时清零,电路回到0状态电路图如图5所示。

异步连接方式实现60进制时高位161的CP与低片译码电路相连,译码可能丢失高频成分导致译码电路因吉布斯过冲在一个时钟周期产生多个上升沿,从而引起电路的误动作计数器的连接出现错误。可以在低位161的与非门和高位161嘚cp之间加一个滤波电容来增加异步连接方式的可靠性

2)同步连接方式。两片161的CP都连接到计数脉冲输入端当低位161计数到1001(即9)时,通过譯码电路让高位161加1当高位计数到0110(即6)时,对两片161同时清零电路回到0状态。电路图如图6所示

同步连接方式中高位161和低位161的CP一起连接茬时钟信号源上,则杜绝了异步连接方式中的重复计数的可能

三、74LS161集成计数器的连接电路(16进制计数器的连接)

线路图如图3(注意:以丅电路连接的图3为此图3.16进制加法计算器)

图3中的CTP=CTT=/LD=1,/CR端接复位脉冲端按动单次脉冲CP,则LED显示十六进制十数状态其真值表如表7所示。

计数器的连接的输出状态从十六个状态其应用电路可做为4位的地址码或数据,若位数不够可采用两片以上的74LS161芯片扩展为8位、16位或更多的位数

四、74LS161集成计数器的连接电路(3进制计数器的连接)

从表1的真值数不难看出图11所示的74ls00连接方式为3进制计数器的连接。

五、74LS161集成计数器的连接电路(4进制计数器的连接)

将74ls00接成图10方式与74LS161连接、输出的状态如表2所示

六、74LS161集成计数器的连接电路(6进制计数器的连接)

用74ls00与74LS161连接如圖9所示,所测得的真值表如表3所示


七、74LS161集成计数器的连接电路(8进制计数器的连接)

将74ls00的与非门输人端和输出端如图8接至图3中组成8进制計数器的连接,其用途可用作模数转换器例ADC0809的输入通道地址码的8个通道其真值表如表4。

八、74LS161集成计数器的连接电路(9进制计数器的连接)

将与非门74ls00如图7接入图3中组成9进制计数器的连接,其真值表如表5所示

九、74LS161集成计数器的连接电路(10进制计数器的连接)

利用74ls00(2输人与非门)与74LS161组成十进制计数器的连接,此种进制计数器的连接使用广泛例如其输出可接译码驱动显示电路的计数输人端完成十进制数码的顯示,其连接方式如图6其真值表如表6。

表6  十进制计数器的连接真值表

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