- C181是雙時鐘2-10進制可預置可逆計數器.所謂雙時鐘是指計數器的加法計數時鐘和減法計數時鐘各有它自身的輸入端(單時鐘只有一條公共的時鐘輸入端),一般來說,如果工作頻率較低,多級使用時允許時鐘串行聯
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應用 線路 計數器 可逆 進制 預置 C181
- C180(CMOS)2-10進制同步加法計數器由同步的四級D型觸發器組成.它的管腳外引線排列和功用如圖所示,C180 2-10進制同步加法計數器的真值表如表9.23所示,它的功能如表9.24所示.從真值表和功能表可知,C180 2-10進制同步加
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應用 線路 計數器 加法 進制 同步 C180
- T217是2-10進制同步可預置可逆計數器,能同時作加法計數和減法計數.它的主要電參數為:電源電流ICC小于100MA,計數工作頻率10MHZ左右,平均傳輸延遲時間約60NS.T217管腳的外引線排列及功用如圖所示,T217的真值表如表9.21
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計數器 應用 電路圖 可逆 預置 進制 同步 T217
- T216是2-10進制同步可預置計數器,它的電源電流ICC小于94MA,計數工作頻率約為10MHZ,CP到輸出的平均延遲時間小于45NS,T216管腳的外引線排列及功用如圖所示,T216真值表如表9.19所示,功能表如表9.20所示.
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應用 線路 計數器 預置 進制 同步 T216
- T214 2-16進制同步可預置計數器,它主主要電參數是:電源電流ICC小于94MA,計數工作頻率FM>10MHZ,CP到輸出的平均延遲時間小于45NS.T214的管腳外引線排列及功用如圖所示.T214的真值表如15表所示,他的功能表如16表所示.我
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應用 電路圖 計數器 預置 進制 同步 T214
- T213計數器內部由四級J-K觸發器串接成四位異步計數器,它的管腳外引線排列及功用如圖所示,將T213計數器的R01,R02,R03,R04端與QA,QC,QD輸出端連接成各種反饋線路,即可得到按標準的8421碼進行的N進制計數器.
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應用 電路圖 計數器 進制 2-N-16 可變 T213
- T211計數器和T210計數器相比,在形成BCD-8421碼或5421碼計數輸出上完全一樣,但T211增加了四位數預置的功能.T211管腳的外引線排列及功用如圖所示.
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應用 電路圖 計數器 預置 進制 T211
- 圖中所示是J-K觸發器組成可逆計數器電路。要求計數器能夠在一定條件下,從加法計數改換成減法計數,也可以從減法計數變成加法計數,這種計數器叫可逆計數器。圖示線路當可逆
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計數器 電路圖 可逆 組成 觸發器 J-K
- 介紹了基于MSI可編程計數器74Lsl61的時序邏輯電路設計技術,目的是探索MSI可編程計數器實現一般時序邏輯電路的擴展應用方法,即以計數器Q3,Q2,Q1,Q0端的代碼組合表示時序邏輯電路的各個狀態,由輸入變量控制計數器的EP,ET及端,綜合利用計數、置數、保持功能,使計數器的狀態變化滿足所要求的時序,用計數功能實現“次態=現態+1”的二進制時序關系,用置數功能實現“次態=預置數”的非二進制時序關系,用保持功能實現“次態=現態”的自循環時序關系。所述方法的創新點是提出了MSI可編程計數器改變應用方向的邏
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邏輯 電路設計 時序 計數器 可編程 基于
- 摘要:觸發器是數字電路的基本邏輯單元之一,也是構成各種時序電路的最基本邏輯單元。文中給出了基于JK觸發器來設計十二歸一計數器的設計和實現方法,并通過EWB軟件進行了仿真。
關鍵詞:JK觸發器;12歸1;計數器;
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設計 實現 計數器 觸發器 JK 基于
- 除了計數功能外,計數器產品還有一些附加功能,如異步復位、預置數(注意,有同步預置數和異步預置數兩種。前者受時鐘脈沖控制,后者不受時鐘脈沖控制)、保持(注意,有保持進位和不保持進位兩種)。雖然計數器產品
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計數器 應用實例
- 本文將介紹性能指標寄存器的各種配置,并提供在Blackfin處理器上利用它們的軟硬件接口實例。此外,還針對一些典型的應用情形給出了提高性能的方法。
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性能 系統 計數器 測量
- 1.實驗任務利用AT89S51單片機的T0、T1的定時計數器功能,來完成對輸入的信號進行頻率計數,計數的頻率結果通過8位動態數碼管顯示出來。要求能夠對0-250KHZ的信號頻率進行準確計數,計數誤差不超過±1HZ。2.電路原
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計數器 頻率 位數
計數器介紹
計數器定義
在數字電路中,計數器屬于時序電路,它主要由具有記憶功能的觸發器構成。計數器不僅僅用來記錄脈沖的個數,還大量用作分頻、程序控制及邏輯控制等,在計算機及各種數字儀表中,都得到了廣泛的應用。
計數器分類
按計數脈沖引入方式,分為同步和異步計數器;按進位制,分為二進制、十進制和N進制計數器;按邏輯功能,分為加法、減法和可逆計數器;按集成度,分為小規模與中規模集成計數器。
1. 異步 [
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