实验六集成计数器的应用_第1页
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文档简介

关于实验六集成计数器的应用第一页,共八页,2022年,8月28日目前常用的计数器都已有成品,一般来说,除计数外,它们还具备清零和预置功能,本实验采用的计数器为7490和74193,其中7490是一个二-五-十进制异步计数器,管脚图如图7-1所示,内部逻辑图如图7-2所示。NC表示为空脚,不接线;R1、R2为两个异步清零端,S1、S2为两个异步置位端,CP1、CP2为两个时钟输入端,QA~QD为计数输出端。如果时钟从CP1引入,QA输出为二进制;时钟从CP2输入,QD输出为五进制;时钟从CP1引入,QA接CP2,则QDQCQBQA输出为8421BCD码的十进制计数器;如果时钟从CP2引入,QD接CP1,则QAQDQCQB输出为5421BCD码的十进制计数器。图7-17490管脚图第二页,共八页,2022年,8月28日图7-27490内部逻辑图第三页,共八页,2022年,8月28日本实验中使用的另外一种计数器为74193,它是一个可预置同步十六进制加减计数器,管脚图如图7-3所示,内部逻辑图如图7-4所示。其中COUNTDOWN、COUNTUP为时钟脉冲输入端,分别为向上和向下计数;DATAA~DATAD为并行数据输入端口;CLEAR为异步清零信号端;LOAD为置位端,将并行输入端口的数据传送到输出端;BORROW为借位端;CARRY为进位端;QA~QD为计数输出端口。图7-374193管脚图第四页,共八页,2022年,8月28日图7-474193内部逻辑图第五页,共八页,2022年,8月28日本实验中用到的器件还有7475,它是一个四位的锁存器,管脚图如图7-5所示。其中D1~D4为数据输入端;G12、G34为锁存控制端,当控制端信号无效时,数据传送至输出端,控制信号有效时,实现锁存,输出保持不变;Q1~Q4为数据输出端。第六页,共八页,2022年,8月28日实验内容:TTL方波:将波形设置为方波,峰峰值设置为5V,直流偏置设置为2.5V1、7490为异步计数器,可以用5421和8421两种码制来实现十进制计数,请用两种码制实现7490的十进制计数,用TTL方波作为计数脉冲,并作出状态表。2、计数器7490有两个异步清零控制端R1和R2,试用7490构成六进制(8421码)和七进制(5421码)计数器,验证起功能并画出连接图。不使用其他器件,还能构成哪些进制的计数器。3、利用7490、7475、7448和数码管,搭建一个十进制计数、锁存、译码、显示电路,验证7448的灭零输入功能和7475的锁存功能,并记录数码管的显示状态。4、考虑一下如何用计数器实现分频,用7490完成对TTL方波的二分频和十分频,并用示波器观察8421码和54

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