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74F191向上/向下二进制计数器,预置和纹波时钟
2007年4月
74F191
向上/向下二进制计数器,预置和纹波时钟
特点
高速125MHz的典型的计数频率
同步计数
异步并行加载
级联
tm
概述
该74F191是一个可逆模16的二进制计数器
具有同步计数和异步预
设置。预设的功能允许使用的74F191
可编程分频器。计数使能输入端,
终端计数输出电压和纹波时钟输出化妆
可能的各种实施多阶段的方法
计数器。在计数模式,状态变化initi-
通过在时钟的上升沿ated 。
订购信息
订单
74F191SC
74F191SJ
74F191PC
M16A
M16D
N16E
包装说明
16引脚小外形集成电路( SOIC ) , JEDEC MS- 012 , 0.150 & QUOT ;窄
16引脚小外形封装( SOP ) , EIAJ TYPE II , 5.3毫米宽
16引脚塑料双列直插式封装( PDIP ) , JEDEC MS- 001 , 0.300 & QUOT ;宽
也可在磁带和卷轴装置。通过附加后缀字母“X”在订购号指定。
逻辑符号
接线图
IEEE / IEC
1988仙童半导体公司
74F191版本1.0.2
www.fairchildsemi.com
74F191向上/向下二进制计数器,预置和纹波时钟
单位装载/扇出
引脚名称
CE
CP
P
0
–P
3
PL
U / D
Q
0
–Q
3
RC
TC
描述
计数使能输入(低电平有效)
时钟脉冲输入端(上升沿)
并行数据输入
异步并行加载输入(低电平有效)
向上/向下计数控制输入
FL IP- FL运算输出
脉动时钟输出(低电平有效)
终端计数输出(高电平有效)
U.L.
HIGH / LOW
1.0 / 3.0
1.0 / 1.0
1.0 / 1.0
1.0 / 1.0
1.0 / 1.0
50 / 33.3
50 / 33.3
50 / 33.3
输入I
IH
/ I
IL
输出I
OH
/ I
OL
20μA / -1.8mA
20μA / -0.6毫安
20μA / -0.6毫安
20μA / -0.6mA
20μA / -0.6mA
-1mA / 20毫安
-1mA / 20毫安
-1mA / 20毫安
功能说明
该74F191是一个同步向上/向下4位二进制
计数器。它包含四个边沿触发的触发器,以
内部选通和控制逻辑,提供个人
预置,计数和倒计时操作。
每个电路具有异步并行负载能力
允许该计数器被预设为任何期望num-
误码率。当并联负载( PL )输入为低电平,信息
化上存在并行数据输入(P
0
–P
3
)加载
到计数器和出现在Q输出端。这
操作覆盖了计数功能,如图所示
在模式选择表。
在CE输入高信号抑制计数。当
CE为低电平,内部状态的变化开始同步的
nously由时钟输入的低电平到高电平跳变。
计数的方向由U / D输入来确定
信号,如在模式选择表所示。 CE和
U / D可以与时钟在任一状态,亲而改变
vided只是建议建立和保持时间
被观察到。
两种类型的输出被提供作为上溢/下溢
指标。终端计数( TC )输出通常是
低并且变为高电平时的电路达到了零
往下计数模式或向上计数模式达到15 。
那么TC输出将保持高电平,直到状态
变化发生时,无论是通过计算或预设或直到
U / D转换。在TC输出不应该被用作
时钟信号,因为它是受解码尖峰。
在TC信号也可用于内部,以使波纹
时钟( RC )输出。该RC输出通常是高。
当CE为低电平和TC为高电平时,输出RC会
为低电平时,时钟的下一个变低,将保持低位
直到时钟再次变为高电平。此功能简化
多级计数器的设计中,如图所示
1和图2在图1中,每个RC输出用作
时钟输入下一个更高的阶段。这种配置
化是特别有利的时钟源时,
具有有限的驱动能力,因为它的驱动器只在第一
阶段。为防止计数各个阶段,只有neces-
萨利以抑制所述第一阶段中,由于在CE HIGH信号
抑制了RC输出脉冲,如钢筋混凝土真相指示
表。此配置的一个缺点,在一些
应用,是状态变化之间的时序偏差
在第一个和最后阶段。这代表了cumula-
时钟的延迟略去,因为它的涟漪通过前述
阶段。
引起状态变化发生的方法simulta-
neously在各阶段示于图2中的所有时钟
输入被并行驱动和对RC输出propa-
门进位/借信号纹波时尚。在这
配置时钟的低电平状态持续时间必须
足够长,以允许的负向边沿
位/借位信号,波及到了最后阶段
之前的时钟变为高电平。有没有这样的限制
在时钟的高电平状态持续时间,因为RC
其CP输入后不久,所有设备的输出为高电平
变高。
在图3所示的结构可以避免波纹延迟
和其相关联的限制。行政长官输入一个
定阶段是通过从组合的TC信号形成的
上述所有阶段。需要注意的是,为了抑制
计数使能信号必须包括在每个载
门。图1和图2的简单的抑制方案
不适用,因为一给定阶段的温度系数的输出是
不会受到它自己的CE。
1988仙童半导体公司
74F191版本1.0.2
www.fairchildsemi.com
2
74F191向上/向下二进制计数器,预置和纹波时钟
模式选择表
输入
PL
H
H
L
H
RC真值表
输入
产量
CP
X
X
CE
L
L
X
H
U / D
L
H
X
X
CP
模式
计数
倒计时
CE
L
H
X
TC
(1)
H
X
L
RC
H
H
X
X
预设( ASYN 。 )
没有变化(保持)
H =高电压等级
L =低电压等级
X =非物质
=低到高的时钟跳变
=低脉冲
注意:
1. TC是在内部生成的。
图1: n阶计数器使用脉动时钟
图2.同步N级计数器使用纹波进位/借
图3.同步N级计数器与门控进位/借
1988仙童半导体公司
74F191版本1.0.2
www.fairchildsemi.com
3
74F191向上/向下二进制计数器,预置和纹波时钟
逻辑图
请注意,该图仅用于逻辑操作的理解提供的,不应该被用来估计的传播延迟。
图4中。
1988仙童半导体公司
74F191版本1.0.2
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4
74F191向上/向下二进制计数器,预置和纹波时钟
绝对最大额定值
应力超过绝对最大额定值可能会损坏设备。该设备可能不能正常运行或
操作上面推荐的工作条件,并强调部分这些级别是不推荐的。
此外,过度暴露在高于推荐的工作条件下,会影响器件的可靠性。
绝对最大额定值仅为应力额定值。
符号
T
英镑
T
A
T
J
V
CC
V
IN
I
IN
V
O
储存温度
参数
在偏置环境温度
在偏置结温
V
CC
端子电位接地引脚
输入电压
(2)
输入电流
(2)
施加电压到输出的高电平状态(用V
CC
=
0V)
标准输出
三态输出
目前适用于输出的低电平状态(最大)
等级
-65 ° C至+ 150°C
-55 ° C至+ 125°C
-55 ° C至+ 150°C
-0.5V至+ 7.0V
-0.5V至+ 7.0V
-30mA至+ 5.0毫安
-0.5V到V
CC
-0.5V至+ 5.5V
额定我两次
OL
(MA )
注意:
2.无论是电压限制或限流足以保护的投入。
推荐工作条件
推荐的操作条件表德网络网元设备的实际运行情况。推荐
工作条件规定,以确保最佳性能达到数据表规格。飞兆半导体不
建议超过或设计,以绝对最大额定值。
符号
T
A
V
CC
自由空气环境温度
电源电压
参数
等级
0 ° C至+ 70°C
+ 4.5V至+ 5.5V
1988仙童半导体公司
74F191版本1.0.2
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5
74F191向上/向下二进制计数器,预置和纹波时钟
1988年4月
修订后的2000年9月
74F191
向上/向下二进制计数器,预置和纹波时钟
概述
该74F191是一个可逆模16的二进制计数器为特色的
图灵计算同步和异步预置。
预设功能允许在亲中使用的74F191
可编程分频器。计数使能输入,终端
计数输出电压和纹波时钟输出成为可能一
多种实现多级计数器的方法。在
计数模式,状态变化是由利培启动
荷兰国际集团的时钟的边缘。
特点
s
高速125 MHz的典型的计数频率
s
同步计数
s
异步并行加载
s
级联
订购代码:
订单号
74F191SC
74F191SJ
74F191PC
包装数
M16A
M16D
N16E
包装说明
16引脚小外形集成电路( SOIC ) , JEDEC MS- 012 , 0.150窄
16引脚小外形封装( SOP ) , EIAJ TYPE II , 5.3毫米宽
16引脚塑料双列直插式封装( PDIP ) , JEDEC MS- 001 ,宽0.300
在磁带和卷轴可用的设备也。通过附加的后缀字母“X”的订货代码指定。
逻辑符号
接线图
IEEE / IEC
2000仙童半导体公司
DS009495
www.fairchildsemi.com
74F191
单位装载/扇出
引脚名称
CE
CP
P
0
–P
3
PL
U / D
Q
0
–Q
3
RC
TC
描述
计数使能输入(低电平有效)
时钟脉冲输入端(上升沿)
并行数据输入
异步并行加载输入(低电平有效)
向上/向下计数控制输入
FL IP- FL运算输出
脉动时钟输出(低电平有效)
终端计数输出(高电平有效)
U.L.
HIGH / LOW
1.0/3.0
1.0/1.0
1.0/1.0
1.0/1.0
1.0/1.0
50/33.3
50/33.3
50/33.3
输入I
IH
/I
IL
输出I
OH
/I
OL
20
A/
1.8毫安
20
A/
0.6毫安
20
A/
0.6毫安
20
A/
0.6毫安
20
A/
0.6毫安
1毫安/ 20毫安
1毫安/ 20毫安
1毫安/ 20毫安
功能说明
该74F191是一个同步向上/向下4位二进制
计数器。它包含四个边沿触发的触发器,与间
最终选通和控制逻辑,提供单独的预置,
向上计数和向下计数操作。
每个电路具有异步并行负载能力
允许该计数器被预设为任何所希望的数量。
当并联负载( PL )输入为低电平,信息
目前在并行数据输入(P
0
–P
3
)被装入
计数器和出现在Q输出端。此操作
覆盖了计数功能,如显示模式
选择表。
在CE输入高信号抑制计数。当CE
低,内部状态的变化是同步启动
由时钟输入的低电平到高电平跳变。该
计数方向由U / D输入信号所确定,
在模式选择表所示。 CE和U / D可以
改变与在任一状态的时钟,只有提供
推荐的建立和保持时间观察。
两种类型的输出被提供作为上溢/下溢
指标。终端计数( TC )输出通常是
低并且变为高电平时的电路达到了零
往下计数模式或向上计数模式达到15 。该
那么TC输出将保持高电平,直到状态更改
发生时,无论是通过计算或预设,或直至U / D为
改变了。在TC输出不应该被用作时钟显
最终,因为它受解码尖峰。
在TC信号也可用于内部,以使波纹
时钟( RC )输出。该RC输出通常是高。当
CE为低电平和TC为高电平时, RC输出将变低
当时钟下一变低,将保持低电平,直到
时钟再次变为高电平。此功能简化了设计
多级计数器,如图1所示,并
图2.图1中,各RC输出用作时钟
输入下一个更高的阶段。这种配置是particu-
larly有利时钟源具有有限的
驱动能力,因为它的驱动器只有第一阶段。为了预
泄在所有阶段,仅需要抑制计数
第一阶段,由于对CE高电平信号抑制RC输出
把脉冲,如在混凝土真值表所示。一个处于不利
这种结构的塔格,在一些应用中,是
时序状态的变化之间的偏移,在第一个和最后一个
阶段。这代表了时钟的累积延迟
因为它的涟漪通过前面的阶段。
引起状态变化发生的方法simulta-
neously在各阶段示于图2中所有的时钟输入端
并行驱动和对RC输出的传播
位/借位信号纹波时尚。在该结构中
在时钟的低状态的持续时间必须足够长,以
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2
允许携带的负向边沿/借信号
通过给末级纹波之前的时钟变成HIGH 。
有没有这样的限制的HIGH状态的持续时间
的时钟,因为任何设备上的RC输出变为高电平
不久后的CP输入变为高电平。
在图3所示的结构可以避免波纹延迟
和其相关联的限制。在CE输入一个给定的
级通过从组合的TC信号所形成的所有
前面的阶段。需要注意的是,为了抑制计数的
使能信号必须被包含在每一个进位门。该
图1和图2中的简单的抑制方案不
适用的,因为在给定阶段的TC输出不
受到其自身的CE。
模式选择表
输入
PL
H
H
L
H
CE
L
L
X
H
U / D
L
H
X
X
CP
计数
倒计时
预设( ASYN 。 )
没有变化(保持)


X
X
模式
RC真值表
输入
CE
L
H
X
TC *
H
X
L
产量
CP
X
X
H
H
RC
* TC内部产生
H
=
高电压电平
L
=
低电压电平
X
=
非物质
=
低到高时钟转换
=
低脉冲

74F191
图1: n阶计数器使用脉动时钟
图2.同步N级计数器使用纹波进位/借
图3.同步N级计数器与门控进位/借
逻辑图
请注意,该图仅用于逻辑操作的理解提供的,不应该被用来估计的传播延迟。
3
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74F191
绝对最大额定值
(注1 )
储存温度
在偏置环境温度
在偏置结温
V
CC
端子电位接地引脚
输入电压(注2 )
输入电流(注2 )
施加电压到输出
在高状态(与V
CC
=
0V)
标准输出
三态输出
目前适用于输出
在低状态(最大)
额定我两次
OL
(MA )
65
°
C到
+
150
°
C
55
°
C到
+
125
°
C
55
°
C到
+
150
°
C
0.5V至
+
7.0V
0.5V至
+
7.0V
30毫安到
+
5.0毫安
推荐工作
条件
自由空气环境温度
电源电压
0
°
C到
+
70
°
C
+
4.5V至
+
5.5V
0.5V至V
CC
0.5V至
+
5.5V
注1 :
绝对最大额定值是值超出该设备
可能被损坏或有其使用寿命降低。功能操作
在这些条件下,是不是暗示。
注2 :
无论是电压限制和电流限制是足够的,以保护输入。
DC电气特性
符号
V
IH
V
IL
V
CD
V
OH
V
OL
I
IH
I
英属维尔京群岛
I
CEX
V
ID
I
OD
参数
输入高电压
输入低电压
输入钳位二极管电压
输出高
电压
输出低电压
输入高
当前
输入高电流
击穿测试
输出高
漏电流
输入漏
TEST
输出漏
短路电流
I
IL
I
OS
I
CC
输入低电平电流
输出短路电流
电源电流
60
38
4.75
3.75
0.6
1.8
150
55
10% V
CC
5% V
CC
10% V
CC
2.5
2.7
0.5
5.0
7.0
50
2.0
0.8
1.2
典型值
最大
单位
V
V
V
V
V
A
A
A
V
A
最大
最大
最大
0.0
0.0
V
CC
条件
作为公认的高信号
作为公认的低信号
I
IN
= 18
mA
I
OH
= 1
mA
I
OH
= 1
mA
I
OL
=
20毫安
V
IN
=
2.7V
V
IN
=
7.0V
V
OUT
=
V
CC
I
ID
=
1.9
A,
所有其他引脚接地
V
IOD
=
150毫伏
所有其他引脚接地
V
IN
=
0.5V ( CE除外)
V
IN
=
0.5V ( CE)
V
OUT
=
0V
mA
mA
mA
最大
最大
最大
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4
74F191
AC电气特性
T
A
= +25°C
符号
参数
f
最大
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
最大计数频率
传播延迟
CP到Q
n
传播延迟
CP为TC
传播延迟
CP到RC
传播延迟
行政长官RC
传播延迟
U / D为RC
传播延迟
U / D为TC
传播延迟
P
n
以Q
n
传播延迟
PL到Q
n
传播延迟
P
n
以TC
传播延迟
P
n
到RC
传播延迟
PL为TC
传播延迟
PL到RC
100
3.0
5.0
6.0
5.0
3.0
3.0
3.0
3.0
7.0
5.5
4.0
4.0
3.0
6.0
5.0
5.5
5.0
6.5
6.5
6.0
8.0
6.0
10.0
9.0
V
CC
= +5.0V
C
L
=
50 pF的
典型值
125
5.5
8.5
10.0
8.5
5.5
5.0
5.0
5.5
11.0
9.0
7.0
6.5
4.5
10.0
8.5
9.0
7.5
11.0
13.0
11.0
7.5
7.0
7.0
7.0
18.0
12.0
10.0
10.0
7.0
13.0
11.0
12.0
14.0
13.0
19.0
14.0
16.5
13.5
20.0
15.5
最大
T
A
= 55°C
to
+125°C
V
CC
= +5.0V
C
L
=
50 pF的
75
3.0
5.0
6.0
5.0
3.0
3.0
3.0
3.0
7.0
5.5
4.0
4.0
3.0
6.0
5.0
5.5
9.5
13.5
16.5
13.5
9.5
9.0
9.0
9.0
22.0
14.0
13.5
12.5
9.0
16.0
13.0
14.5
最大
T
A
=
0℃至
+70°C
V
CC
= +5.0V
C
L
=
50 pF的
90
3.0
5.0
6.0
5.0
3.0
3.0
3.0
3.0
7.0
5.5
4.0
4.0
3.0
6.0
5.0
5.5
5.0
6.0
6.5
6.0
8.0
6.0
10.0
9.0
8.5
12.0
14.0
12.0
8.5
8.0
8.0
8.0
20.0
13.0
11.0
11.0
8.0
14.0
12.0
13.0
15.0
14.0
20.0
15.0
17.5
14.5
21.0
16.0
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
最大
兆赫
单位
AC操作要求
T
A
= +25°C
符号
参数
V
CC
= +5.0V
t
S
(H)
t
S
(L)
t
H
(H)
t
H
(L)
t
S
(L)
t
H
(L)
t
S
(H)
t
S
(L)
t
H
(H)
t
H
(L)
t
W
(L)
t
W
(L)
t
REC
建立时间,高或低
P
n
到PL
保持时间,高或低
P
n
到PL
建立时间LOW
CE到CP
保持时间LOW
CE到CP
建立时间,高或低
U / D为CP
保持时间,高或低
U / D为CP
PL脉冲宽度低
CP脉冲宽度低
恢复时间
PL到CP
4.5
4.5
2.0
2.0
10.0
0
12.0
12.0
0
0
6.0
5.0
6.0
最大
T
A
= 55°C
to
+125°C
V
CC
= +5.0V
6.0
6.0
2.0
2.0
10.5
0
12.0
12.0
0
0
8.5
7.0
7.5
最大
T
A
=
0℃至
+70°C
V
CC
= +5.0V
5.0
5.0
2.0
2.0
10.0
ns
0
12.0
12.0
0
0
6.0
5.0
6.0
ns
ns
ns
ns
ns
最大
单位
5
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