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ULN3793 四位双拍工作方式的寄存器

发布时间:2019/12/3 12:51:00 访问次数:2773

ULN3793数码寄存器 如图14-32所示为四位双拍工作方式的寄存器逻辑图。电路由4个基本RS触发器构成,它接收代码分两步(双拍)进行。


第一步,先用“清零”负脉冲把所有触发器都置0。

第二步,再用“接收指令”正脉冲把控制门G3~G0打开,

后寄存器的内容从Q3~Q0端读出。

双拍工作方式的优点是电路简单,缺点是每次接收数据都必须给两个控制脉冲,操作不方便,在定型产品集成寄存器中很少采用,多采用的是单拍工作方式寄存器。

如图14-33所示为四位数码单拍工作方式寄存器逻辑图。电路由4个基本RS触发

器构成,但都通过控制门接成了D触发器方式。当CP正脉冲接收指令到达时,无

论数据D3~DO为何值,R和S状态都相反,触发器同步翻转,输出Q3~QO将随s即分

别随D3~DO数值而变。这种电路寄存数据不需要清除原来数据的过程,只要CP=1信号一到,新的数据就会存人,所以称为单拍工作方式。

移位寄存器 把若干个触发器串联起来,就构成一个移位寄存器。如图14-34所示为四位左移(由低位至高位)寄存器逻辑电路图。数码从D端(数码输入端)输人。

假如将数码D3D2D1DO从高位(D3)至低位依次送到D端,在CP的作用下,触发器的状态会依次向左移,经过四个CP后,D3D2D1DO就出现在移位寄存器的输出端

Q3Q2QlQO,即把串行输入(从D端输入)的数码转换成并行输出的数码。

计数器 是一种能够记录脉冲数目的装置。按其进位制不同,有二进制计数器和十进制计数器;按其运算功能不同,有加法计数器、减法计数器和可逆计数器。

二进制计数器 双稳态触发器具有0和1两种状态,用一个双稳态计数器就可以表示一位二进制数,把Ⅳ个触发器串联,就可以表示Ⅳ位二进制数。

1)异步二进制递增计数器。递增计数就是每输入一个脉冲就进行一次加一运算。如图14-35所示为四位异步二进制递增计数器逻辑电路图。

                      

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ULN3793数码寄存器 如图14-32所示为四位双拍工作方式的寄存器逻辑图。电路由4个基本RS触发器构成,它接收代码分两步(双拍)进行。


第一步,先用“清零”负脉冲把所有触发器都置0。

第二步,再用“接收指令”正脉冲把控制门G3~G0打开,

后寄存器的内容从Q3~Q0端读出。

双拍工作方式的优点是电路简单,缺点是每次接收数据都必须给两个控制脉冲,操作不方便,在定型产品集成寄存器中很少采用,多采用的是单拍工作方式寄存器。

如图14-33所示为四位数码单拍工作方式寄存器逻辑图。电路由4个基本RS触发

器构成,但都通过控制门接成了D触发器方式。当CP正脉冲接收指令到达时,无

论数据D3~DO为何值,R和S状态都相反,触发器同步翻转,输出Q3~QO将随s即分

别随D3~DO数值而变。这种电路寄存数据不需要清除原来数据的过程,只要CP=1信号一到,新的数据就会存人,所以称为单拍工作方式。

移位寄存器 把若干个触发器串联起来,就构成一个移位寄存器。如图14-34所示为四位左移(由低位至高位)寄存器逻辑电路图。数码从D端(数码输入端)输人。

假如将数码D3D2D1DO从高位(D3)至低位依次送到D端,在CP的作用下,触发器的状态会依次向左移,经过四个CP后,D3D2D1DO就出现在移位寄存器的输出端

Q3Q2QlQO,即把串行输入(从D端输入)的数码转换成并行输出的数码。

计数器 是一种能够记录脉冲数目的装置。按其进位制不同,有二进制计数器和十进制计数器;按其运算功能不同,有加法计数器、减法计数器和可逆计数器。

二进制计数器 双稳态触发器具有0和1两种状态,用一个双稳态计数器就可以表示一位二进制数,把Ⅳ个触发器串联,就可以表示Ⅳ位二进制数。

1)异步二进制递增计数器。递增计数就是每输入一个脉冲就进行一次加一运算。如图14-35所示为四位异步二进制递增计数器逻辑电路图。

                      

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