综合应用举例
发布时间:2013/10/20 12:09:13 访问次数:1354
集成计数器和寄存器的应用十分广泛,FH19SC-40S-0.5SH(05)典型的应用有分频器、定时器、并/串行数据转换、序列信号的产生与检测等。
(1)分频器
图8.5.7所示电路是用3片十进制计数器74LS160构成的分频电路。十进制计数器74LS160工作在计数状态,低位74LS160的进位输出接高位芯片的计数控制,使得高位计数器分别为百进制和千进制。若输入时钟CP的频率为厂=lOkHz,则3片74LS160的输出(C)信号频率分别为1000Hz.100Hz和10Hz。
图8.5.7 用74LS160构成的分频器
(2)并行/串行转换电路
如图8.5.8所示电路是由八进制加法计数器和8选1数据选择器构成的并行/串行数据转换电路。74LS161设计为八进制计数器,它的状态输入到8选1数据选择器的控制端。当计数器在时钟信号控制下进行加法计数时,其状态改变控创数据选择器数据(并行)依次输出(串行),输入与输出波形参见7.2.5有关内容。
(3)序列检测与产生
如图8.5.9所示,电路由双向移位寄存器74LS194外加门电路构成。741。S194设定为右移工作状态,数据序列Di。由DSR端逐位右移输入,与非门的输出为Y=Di。Qo Qi Q2 Q3,当输入序列为11011时,输出Y为1。因此,当输出为1时表明输入了11011序列,电路实现对11011序列的检测。
图8.5.8并行/串行转换电路 图8.5.9 11011序列检测器
图8.5. 10则是由双向移位寄存器74LS194和8选1数据选择器构成的电路,74LS194设
置在左移工作状态,它的输出状态连到数据选择器的控制端,数据选择器的输出则作为741。S194的左移输入。
设电路的初态为0000,可以分析电路的状态(Q3 Q2 QiQo)转移为:
该电路不论初始态是什么,最后总会进入6个状态的循环,在Y端得到111000序列,电路可作为序列产生器。实际上,前面的并行/串行转换电路,在数据选择器的输入端加上固定的数,其输出即为设定的序列,它也是一种序列产生电路。
集成计数器和寄存器的应用十分广泛,FH19SC-40S-0.5SH(05)典型的应用有分频器、定时器、并/串行数据转换、序列信号的产生与检测等。
(1)分频器
图8.5.7所示电路是用3片十进制计数器74LS160构成的分频电路。十进制计数器74LS160工作在计数状态,低位74LS160的进位输出接高位芯片的计数控制,使得高位计数器分别为百进制和千进制。若输入时钟CP的频率为厂=lOkHz,则3片74LS160的输出(C)信号频率分别为1000Hz.100Hz和10Hz。
图8.5.7 用74LS160构成的分频器
(2)并行/串行转换电路
如图8.5.8所示电路是由八进制加法计数器和8选1数据选择器构成的并行/串行数据转换电路。74LS161设计为八进制计数器,它的状态输入到8选1数据选择器的控制端。当计数器在时钟信号控制下进行加法计数时,其状态改变控创数据选择器数据(并行)依次输出(串行),输入与输出波形参见7.2.5有关内容。
(3)序列检测与产生
如图8.5.9所示,电路由双向移位寄存器74LS194外加门电路构成。741。S194设定为右移工作状态,数据序列Di。由DSR端逐位右移输入,与非门的输出为Y=Di。Qo Qi Q2 Q3,当输入序列为11011时,输出Y为1。因此,当输出为1时表明输入了11011序列,电路实现对11011序列的检测。
图8.5.8并行/串行转换电路 图8.5.9 11011序列检测器
图8.5. 10则是由双向移位寄存器74LS194和8选1数据选择器构成的电路,74LS194设
置在左移工作状态,它的输出状态连到数据选择器的控制端,数据选择器的输出则作为741。S194的左移输入。
设电路的初态为0000,可以分析电路的状态(Q3 Q2 QiQo)转移为:
该电路不论初始态是什么,最后总会进入6个状态的循环,在Y端得到111000序列,电路可作为序列产生器。实际上,前面的并行/串行转换电路,在数据选择器的输入端加上固定的数,其输出即为设定的序列,它也是一种序列产生电路。
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