74192进制转换1.docx
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74192进制转换1
四、TTL同步十进制加减法计数器74192
1、管脚排列:
2、管脚名称:
(1)BO/----借位输出端(低电平有效)
(2)CO/----进位输出端(低电平有效)
(3)CPD----减计数时钟输入端
(4)CPU----加计数时钟输入端
(5)CR----清零端
(6)D0~D3----预置数据输入端
(7)GND----地
(8)LD/----预置数据控制端(低电平有效)
(9)Q0~Q3----计数输出端
(10)VCC----电源
3、小于十的任意进制计数
(1)复位法:
借助一个与门(及非门)电路使计数器异步清零复位(CR=1)即可。
①具体做法如图所示:
②复位法小结表:
十
进
制
数
输出
(8421BCD码)
进制
数码显示器的显示范围
脉冲
个数
Q3(QD)
Q2(QC)
Q1(QB)
Q0(QA)
0
0
0
0
0
十
0~9~~0
10
1
0
0
0
1
一
0~0~~0
1
2
0
0
1
0
二
0~1~~0
2
3
0
0
1
1
三
0~2~~0
3
4
0
1
0
0
四
0~3~~0
4
5
0
1
0
1
五
0~4~~0
5
6
0
1
1
0
六
0~5~~0
6
7
0
1
1
1
七
0~6~~0
7
8
1
0
0
0
八
0~7~~0
8
9
1
0
0
1
九
0~8~~0
9
(2)置数法:
借助四个预置数据输入端(D3D2D1D0)使计数器开始时有一个初始输出状态,当计数到时,进位输出端CO/=0(低电平有效),预置数据控制端LD/=0(低电平有效),计数器重新读取预置数据,恢复初始输出状态即可。
①具体做法如图所示:
②置数法小结表:
十
进
制
数
输入(二进制数)
进制
数码显示器的显示范围
脉冲
个数
D3
(D)
D2
(C)
D1
(B)
D0
(A)
0
0
0
0
0
十
0~9~~0
10
1
0
0
0
1
九
1~9~~1
9
2
0
0
1
0
八
2~9~~2
8
3
0
0
1
1
七
3~9~~3
7
4
0
1
0
0
六
4~9~~4
6
5
0
1
0
1
五
5~9~~5
5
6
0
1
1
0
四
6~9~~6
4
7
0
1
1
1
三
7~9~~7
3
8
1
0
0
0
二
8~9~~8
2
9
1
0
0
1
一
9~9~~9
1
4、总结:
(1)通过反馈复位法和预置数法可实现任意进制的计数方式。
(2)十进制计数输出的是8421BCD码。
(3)通过计数器级联法可实现任意多位进制的计数方式。
图示:
(1)100进制:
(2)60进制:
②复位法小结表:
十
进
制
数
输出
(8421BCD码)
进制
数码显示器的显示范围
脉冲
个数
Q3(QD)
Q2(QC)
Q1(QB)
Q0(QA)
0
0
0
0
0
十
0~9~~0
10
1
0
0
0
1
一
0~0~~0
1
2
0
0
1
0
二
0~1~~0
2
3
0
0
1
1
三
0~2~~0
3
4
0
1
0
0
四
0~3~~0
4
5
0
1
0
1
五
0~4~~0
5
6
0
1
1
0
六
0~5~~0
6
7
0
1
1
1
七
0~6~~0
7
8
1
0
0
0
八
0~7~~0
8
9
1
0
0
1
九
0~8~~0
9
②置数法小结表:
十
进
制
数
输入(二进制数)
进制
数码显示器的显示范围
脉冲
个数
D3
(D)
D2
(C)
D1
(B)
D0
(A)
0
0
0
0
0
十
0~9~~0
10
1
0
0
0
1
九
1~9~~1
9
2
0
0
1
0
八
2~9~~2
8
3
0
0
1
1
七
3~9~~3
7
4
0
1
0
0
六
4~9~~4
6
5
0
1
0
1
五
5~9~~5
5
6
0
1
1
0
四
6~9~~6
4
7
0
1
1
1
三
7~9~~7
3
8
1
0
0
0
二
8~9~~8
2
9
1
0
0
1
一
9~9~~9
1
课题四555时基电路与石英晶体
多谐振荡器
任务一555定时器的结构和工作原理
0
0
1
①R=0时,Q=1、Q=0,uo=0,V导通。
0
0
1
1
②R=1、UTH>2UCC/3、UTR>UCC/3时,RD=0、SD=1,Q=1、Q=0,uo=0,V饱和导通。
0
0
1
1
③R=1、UTH<2UCC/3、UTR>UCC/3时,RD=1、SD=1,Q、Q不变,uo不变,V状态不变。
1
1
0
0
④R=1、UTH<2UCC/3、UTR<UCC/3时,RD=1、SD=0,Q=0、Q=1,uo=1,V截止。
单稳态触发器的应用
由555定时器构成单稳态触发器
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