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文档简介

7.6.2集成异步加法计数器7.6.2.12/5分频异步加法计数器74LS90逻辑功能示意图74LS90内部结构框图五进制加法计数器状态转换图74LS90状态转换图7.6.2集成异步加法计数器7.6.2.12/5分频异步加法计数器74LS90逻辑功能示意图74LS90内部结构框图功能表R0(1)R0(2)S9(1)S9(2)QDQCQBQA1100

异步清零00111001R0(1)·R0(2)=0S9(1)·

S9(2)=0计数74LS93的逻辑功能示意图74LS93的内部结构框图74LS93的状态转换图7.6.2.22/8分频异步加法计数器与同步计数器相比相同点:利用清零法改变计数器的计数进制,其原理相同。不同点:清零信号为高电平时异步清零。将N进制的计数器接成M制的计数器(N<M),具体步骤如下:1.计数器异步清零计数器进制M的二进制代码。例如N=10、M=6,M代表二进制码为0110。例如N=16、M=12,M代表二进制码为1100。2.计数器进制二进制代码R0(1)和R0(2)的逻辑函数式。例如,六进制计数器的异步清零信号例如,十二进制计数器的异步清零信号7.6.2.3计数器进制的改变3.用门电路实现清零信号R0(1)和R0(2)的逻辑函数式,并将其接入计数器的清零端,完成M进制计数器的逻辑图。六进制加法计数器十二进制加法计数器7.6.2.3计数器进制的改变说明:1.若清零信号低电平有效,则计数器的输出经与非门接到清零端;若清零信号高电平有效,则计数器的输出经与门接到清零端。2.通过清零法改变计数进制,有时会出现清零不可靠的问题。QAQBQCQD11010000计数器的仿真结果清零不可靠7.6.2.3计数器进制的改变可靠清零7.6.2.3计数器进

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