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1、計(jì)數(shù)器的原理計(jì)數(shù)器是數(shù)字電路中廣泛使用的邏輯部件,是時(shí)序邏輯電路中最重要的邏輯部件之一。計(jì)數(shù)器除用于對(duì)輸入脈沖的個(gè)數(shù)進(jìn)行計(jì)數(shù)外,還可以用于分頻、定時(shí)、產(chǎn)生節(jié)拍脈沖等。計(jì)數(shù)器按計(jì)數(shù)脈沖的作用方式分類,有同步計(jì)數(shù)器和異步計(jì)數(shù)器;按功能分類,有加法計(jì)數(shù)器、減法計(jì)數(shù)器和既具有加法又有減法的可逆計(jì)數(shù)器;按計(jì)數(shù)進(jìn)制的不同,又可分為二進(jìn)制計(jì)數(shù)器、十進(jìn)制計(jì)數(shù)器和任意進(jìn)制計(jì)數(shù)器。一、計(jì)數(shù)器的工作原理1、二進(jìn)制計(jì)數(shù)器(1)異步二進(jìn)制加法計(jì)數(shù)器 圖1所示為用JK觸發(fā)器組成的4位異步二進(jìn)制加法計(jì)數(shù)器邏輯圖。圖中4個(gè)觸發(fā)器F0F3均處于計(jì)數(shù)工作狀態(tài)。計(jì)數(shù)脈沖從最低位觸發(fā)器F0的CP端輸入,每輸入一個(gè)計(jì)數(shù)脈沖,F(xiàn)0的狀態(tài)
2、改變一次。低位觸發(fā)器的Q端與高位觸發(fā)器的CP端相連。每當(dāng)?shù)臀挥|發(fā)器的狀態(tài)由1變0時(shí),即輸出一負(fù)跳變脈沖時(shí),高位觸發(fā)器翻轉(zhuǎn)。各觸發(fā)器置0端RD并聯(lián),作為清0端,清0后,使觸發(fā)器初態(tài)為0000。當(dāng)?shù)谝粋€(gè)計(jì)數(shù)脈沖輸入后,脈沖后沿使F0的Q0由0變1,F(xiàn)1、F2、F3均保持0態(tài),計(jì)數(shù)器的狀態(tài)為0001;當(dāng)圖1 4位異步二進(jìn)制加法計(jì)數(shù)器第二個(gè)計(jì)數(shù)脈沖輸入后,Q0由1變?yōu)?,但Q0的這個(gè)負(fù)跳變加至F1的CP端,使Q1由0變?yōu)?,而此時(shí)F3、F2仍保持0狀態(tài),計(jì)數(shù)器的狀態(tài)為0010。依此類推,對(duì)于F0來說,每來一個(gè)計(jì)數(shù)脈沖后沿,Q0的狀態(tài)就改變,而對(duì)于F1、F2、F3來說,則要看前一位輸出端Q是否從1跳到0
3、,即后沿到來時(shí),其輸出端的狀態(tài)才改變,否則Q1、Q2、Q3端的狀態(tài)同前一個(gè)狀態(tài)一樣。這樣在第15個(gè)計(jì)數(shù)脈沖輸入后,計(jì)數(shù)器的狀態(tài)為1111,第16個(gè)計(jì)數(shù)脈沖輸入,計(jì)數(shù)器恢復(fù)為0000。由上述分析可知,一個(gè)4位二進(jìn)制加法計(jì)數(shù)器有24=16種狀態(tài),每經(jīng)過十六個(gè)計(jì)數(shù)脈沖,計(jì)數(shù)器的狀態(tài)就循環(huán)一次。通常把計(jì)數(shù)器的狀態(tài)數(shù)稱之為計(jì)數(shù)器的進(jìn)制數(shù)(或稱計(jì)數(shù)器的模),因此,4位二進(jìn)制計(jì)數(shù)器也可稱之為1位十六進(jìn)制(模16)計(jì)數(shù)器。表1所示為4位二進(jìn)制加法計(jì)數(shù)器的狀態(tài)表。計(jì)數(shù)脈沖和各觸發(fā)器輸出端的波形如圖2所示。圖2直觀地反映出最低位觸發(fā)器Q0在CP脈沖后沿觸發(fā),而各高位觸發(fā)器又是在相鄰低位觸發(fā)器輸出波形的后沿觸發(fā)。從
4、圖中還可以看出每經(jīng)過一級(jí)觸發(fā)器,脈沖波形的周期就增加1倍,即頻率降低一半,則從Q0引出的脈沖對(duì)計(jì)數(shù)脈沖為兩(21)分頻,從Q1引出的脈沖對(duì)計(jì)數(shù)脈沖為四(22)分頻,依此類推,從n位觸發(fā)器輸出端Qn引出的脈沖對(duì)計(jì)數(shù)脈沖為2n分頻,因此,計(jì)數(shù)器可以用于分頻電路。對(duì)異步二進(jìn)制加法計(jì)數(shù)器的特點(diǎn)歸納如下:1)計(jì)數(shù)器由若干個(gè)計(jì)數(shù)型觸發(fā)器所組成,各觸發(fā)器之間的連接方式取決于觸發(fā)器的類型。如由脈沖下降沿觸發(fā)的觸發(fā)器組成,則進(jìn)位信號(hào)從Q端引出,如用脈沖上升沿觸發(fā)的觸發(fā)器構(gòu)成計(jì)數(shù)器,則進(jìn)位信號(hào)從端引出。2)n個(gè)觸發(fā)器具有2n個(gè)狀態(tài),其計(jì)數(shù)容量(即能記住的最大二進(jìn)制數(shù))為2n-1。表1 4位異步二進(jìn)制加法計(jì)數(shù)器狀態(tài)
5、表計(jì)數(shù)脈沖數(shù)四位觸發(fā)器狀態(tài)對(duì)應(yīng)的十進(jìn)制數(shù)Q3 Q2 Q1 Q00123456789101112131415160 0 0 00 0 0 10 0 1 00 0 1 10 1 0 00 1 0 10 1 1 00 1 1 11 0 0 01 0 0 11 0 1 01 0 1 11 1 0 01 1 0 11 1 1 01 1 1 10 0 0 00123456789101112131415163)圖1所示的二進(jìn)制計(jì)數(shù)器的CP脈沖只加到最低位觸發(fā)器,其他各位觸發(fā)器則由相鄰低位觸發(fā)器的進(jìn)位脈沖來觸發(fā),因此其狀態(tài)的變換有先有后,是異步的,其計(jì)數(shù)的速度難以提高。圖2 4位二進(jìn)制加法計(jì)數(shù)器工作波形(2)
6、同步二進(jìn)制加法計(jì)數(shù)器 同步二進(jìn)制計(jì)數(shù)器是用計(jì)數(shù)脈沖同時(shí)去觸發(fā)計(jì)數(shù)器中各觸發(fā)器的CP端,使各觸發(fā)器的狀態(tài)變換與計(jì)數(shù)脈沖同步,不存在各觸發(fā)器之間的進(jìn)位傳輸延遲,因而計(jì)數(shù)速度高。同步二進(jìn)制加法計(jì)數(shù)器與異步二進(jìn)制加法計(jì)數(shù)器的狀態(tài)表和工作波形都相同。如果計(jì)數(shù)器是由脈沖下降沿觸發(fā)的四個(gè)JK觸發(fā)器組成,根據(jù)表1可得出各位觸發(fā)器的J、K端的邏輯關(guān)系式。1)第一位觸發(fā)器F0,每來一個(gè)計(jì)數(shù)脈沖就翻轉(zhuǎn)一次,故J0=K0=1;2)第二位觸發(fā)器F1,在Q0=1時(shí),再來一個(gè)計(jì)數(shù)脈沖才翻轉(zhuǎn),故J1=K1=Q0;3)第三位觸發(fā)器F2,在Q1=Q0=1時(shí),再來一個(gè)計(jì)數(shù)脈沖才翻轉(zhuǎn),故J2=K2=Q1Q0;4)第四位觸發(fā)器F3,在
7、Q2=Q1=Q0=1時(shí),再來一個(gè)計(jì)數(shù)脈沖才翻轉(zhuǎn),故J3=K3=Q2Q1Q0。由上述邏輯關(guān)系式可得出圖3所示的4位同步二進(jìn)制加法計(jì)數(shù)器的邏輯圖。現(xiàn)分析其工作原理:設(shè)觸發(fā)器初態(tài)為0000。在第一個(gè)計(jì)數(shù)脈沖后沿到達(dá)時(shí),F(xiàn)0翻轉(zhuǎn)為1態(tài),由于此時(shí)F1F3的J、K端均為0,故不翻轉(zhuǎn),計(jì)數(shù)器輸出為0001;在第二個(gè)計(jì)數(shù)脈沖到來前,由于F1的J1=K1=Q0=1,故在第二個(gè)計(jì)數(shù)脈沖后沿到達(dá)時(shí),F(xiàn)0由1翻轉(zhuǎn)為0,F(xiàn)1由0翻轉(zhuǎn)為1,而此時(shí)F2、F3的J、K均為0,不翻轉(zhuǎn),計(jì)數(shù)器輸出為0010;依此類推,當(dāng)?shù)谑鍌€(gè)計(jì)數(shù)脈沖后沿到達(dá)后,計(jì)數(shù)器輸出為1111。而第十六個(gè)計(jì)數(shù)脈沖到來,由于各觸發(fā)器J、K端均為1,全部翻轉(zhuǎn)
8、為0,故觸發(fā)器返回初態(tài)0000。圖3 4位同步二進(jìn)制加法計(jì)數(shù)器(3)同步二進(jìn)制可逆計(jì)數(shù)器組件簡(jiǎn)介 同時(shí)兼有加法和減法兩種計(jì)數(shù)功能的計(jì)數(shù)器稱為可逆計(jì)數(shù)器。中規(guī)模集成計(jì)數(shù)器74LS193是同步4位二進(jìn)制可逆計(jì)數(shù)器,它同時(shí)具有預(yù)置數(shù)碼、加減可逆計(jì)數(shù)的同步計(jì)數(shù)功能以及異步清除功能。圖4所示是它的外形及外引線排列圖,功能圖4 74LS193外形及外引線排列圖表見表2。當(dāng)清除端(CR)為高電平時(shí),不管計(jì)數(shù)脈沖(CPD、CPU)狀態(tài)如何,所有計(jì)數(shù)輸出(QAQD)均為低電平。當(dāng)置入控制()為低電平時(shí),QAQD將隨數(shù)據(jù)輸入(D0D3)一起變化,而與CPD和CPU無關(guān),即它的預(yù)置功能也是異步的。該器件的計(jì)數(shù)是同步
9、的。當(dāng)一個(gè)計(jì)數(shù)時(shí)鐘保持高電平時(shí),另一個(gè)計(jì)數(shù)時(shí)鐘的上升沿能使QAQD同時(shí)變化。其中,CPU為加計(jì)數(shù)時(shí)鐘輸入端,CPD為減計(jì)數(shù)時(shí)鐘輸入端。當(dāng)計(jì)數(shù)上溢(為9),并且CPD為低電平時(shí),加計(jì)數(shù)進(jìn)位輸出()產(chǎn)生一個(gè)低電平脈沖;當(dāng)計(jì)數(shù)下溢(為0),并且CPU為低電平時(shí),減計(jì)數(shù)借位輸出()產(chǎn)生一個(gè)低電平脈沖。表2 74LS193功能表 輸 入輸 出CR CPU CPD A B C DQA QB QC QD 1 × × × × × × × 0 0 × × d0 d1 d2 d3 0 1 1 × ×
10、215; × 0 1 1 × × × × 0 0 0 0 d0 d1 d2 d3加計(jì)數(shù)減計(jì)數(shù)2、十進(jìn)制計(jì)數(shù)器十進(jìn)制計(jì)數(shù)器也稱為二-十進(jìn)制計(jì)數(shù)器,它是用4位二進(jìn)制數(shù)來表示十進(jìn)制數(shù)的每一位數(shù)。如前所述,一個(gè)4位二進(jìn)制數(shù)共有十六種狀態(tài),若用來表示十進(jìn)制的10個(gè)狀態(tài),需去掉6種狀態(tài),其方案很多,這個(gè)問題就是二-十進(jìn)制編碼,簡(jiǎn)稱BCD碼。最常用的8421碼十進(jìn)制計(jì)數(shù)器,它是取4位二進(jìn)制數(shù)前面的00001001來表示十進(jìn)制的09這10個(gè)數(shù)碼,而去掉后面的10101111 6個(gè)數(shù)。圖5所示為由4 個(gè)JK觸發(fā)器組成1位異步十進(jìn)制加法計(jì)數(shù)器邏輯圖,計(jì)數(shù)脈沖從最低
11、位觸發(fā)器的時(shí)鐘端加入,4個(gè)觸發(fā)器的置0端并聯(lián)連接。圖5 8421BCD碼異步十進(jìn)制加法計(jì)數(shù)器工作原理:圖中3個(gè)觸發(fā)器F0F2的各J、K端在觸發(fā)器F3翻轉(zhuǎn)(即Q3=1,=0)之前均為1,處于計(jì)數(shù)工作狀態(tài),因此在第17個(gè)計(jì)數(shù)脈沖作用期間,觸發(fā)器的翻轉(zhuǎn)情況與上述圖1所示的異步二進(jìn)制加法計(jì)數(shù)器相同,第7個(gè)計(jì)數(shù)脈沖作用后,F(xiàn)3F0的狀態(tài)為0111。第8個(gè)計(jì)數(shù)脈沖輸入后,F(xiàn)0、F1、F2相繼由1態(tài)變?yōu)?態(tài),由于Q0同時(shí)加到了F3的時(shí)鐘端,而觸發(fā)前F3的兩個(gè)J端均為1,使F3由0態(tài)變?yōu)?態(tài),即4個(gè)觖發(fā)器的狀態(tài)變?yōu)?000,此時(shí),Q3=1,=0,因與J1端相連,阻止下一個(gè)由F0來的負(fù)脈沖觸發(fā)F1使其翻轉(zhuǎn)。第9
12、個(gè)計(jì)數(shù)脈沖作用后,F(xiàn)0翻轉(zhuǎn),Q0=1,計(jì)數(shù)狀態(tài)為1001。當(dāng)?shù)?0個(gè)計(jì)數(shù)脈沖到來后,F(xiàn)0翻轉(zhuǎn),Q0又由1變?yōu)?,但Q0這個(gè)負(fù)跳變不能使F1翻轉(zhuǎn),卻能直接去觸發(fā)F3,由于此時(shí)F3的兩個(gè)J端均為0,而K=1,使Q3由1變0,于是使4個(gè)觸發(fā)器跳過10101111 6個(gè)狀態(tài)而復(fù)原到初始狀態(tài)0000,向高位觸發(fā)器送出十進(jìn)制進(jìn)位信號(hào),從而完成8421BCD編碼十進(jìn)制計(jì)數(shù)過程。十進(jìn)制加法計(jì)數(shù)器的波形如圖6所示。圖6 異步十進(jìn)制加法計(jì)數(shù)器時(shí)序圖二、計(jì)數(shù)器應(yīng)用實(shí)例用異步計(jì)數(shù)器74LS290實(shí)現(xiàn)二-五-十分頻用計(jì)數(shù)器組成分頻器是計(jì)數(shù)器的基本應(yīng)用之一。74LS290是一種比較常用的TTL電路異步計(jì)數(shù)器,圖7所示為其
13、簡(jiǎn)化原理圖。其外形及外引線排列見圖8所示。74LS290含有兩個(gè)獨(dú)立的下降沿觸發(fā)計(jì)數(shù)器,清除端和置9端兩觸發(fā)器共用。若以CPA為計(jì)數(shù)輸入,QA為輸出,即得到模二計(jì)數(shù)器(二分頻器);若以圖7 74LS290簡(jiǎn)化原理圖CPB為計(jì)數(shù)輸入,QD為輸出,即得到模五計(jì)數(shù)器(五分頻器);模五計(jì)數(shù)器的輸出端由高位到低位依次為QD、QC和QA。74LS290也可以接成模十計(jì)數(shù)器(十分頻器),其接法有兩種:一種是將QA與CPB連接,CPA為計(jì)數(shù)輸入,輸出端順序?yàn)镼DQCQBQA時(shí),執(zhí)行8421BCD編碼;另一種是QD和CPA連接,CPB為計(jì)數(shù)輸入,輸出高低位順序?yàn)镼AQDQCQB時(shí),執(zhí)圖8 74LS290外形及外
14、引線排列圖行5421BCD編碼,5421BCD編碼參見表3兩種常用BCD碼中5421BCD碼。74LS290當(dāng)S9(1)·S9(2)=1時(shí),則輸出為1001,完成置9功能;當(dāng)R0(1)·R0(2)=1時(shí),輸出為0000,完成置0功能;當(dāng)S9(1)·S9(2)=0,且R0(1)·R0(2)=0時(shí),執(zhí)行計(jì)數(shù)操作。表4所示為74LS290的功能表。表3 兩種常用BCD碼 碼型十進(jìn)制數(shù)8421碼5421碼012345678900000001001000110100010101100111100010010000000100100011010010001001101010111100權(quán)84215421表4 74LS290功能表CPR0(1)R0(2)S9(1)S9(2)功 能×110×置0×11×0置0×××11置90×0×計(jì)數(shù)0××0計(jì)數(shù)×00×計(jì)數(shù)×0×0計(jì)數(shù)圖9所示為用一片中規(guī)模集成異步計(jì)數(shù)器74LS290
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