本文作者:鱼王

计数器电路的原理图 计数器引脚的功能特性

鱼王 2023-11-23 18:38:29

朋友们,你们知道计数器引脚的功能特性这个问题吗?如果不了解该问题的话,小编将详细为你解答,希望对你有所帮助!

74LS192的引脚及具体功能

1、LS192芯片是一个具有双计数功能的芯片,既可以做加计数,也可以做减计数。

计数器电路的原理图 计数器引脚的功能特性

2、LS192D是一种同步十进制计数器,它具有同步清零、同步置数的功能,并具有异步复位的输入端。它有四个输出端,其中Q0和Q1是两个十进制输出端,Q2和Q3是两个二进制输出端。

3、ls192的(14脚)是清除功能,高电平有效,当14脚为高电平时,高电平的上升沿将输出置为0,高电平时一直保持输出为0. UP(5脚)加计数时钟脉冲输入,此时4脚为高电平时,进行加计数。

4、LS192是十进制同步加/减计数器,第11脚LD非是允许预置低电平有效。通俗点讲192是可以设定数的。在LD是低电平时可以对(15)(1)(10)(9)讲行设置。这时输出端不受影响。

5、hc192和74ls192都是可预置BCD可逆计数器(双时钟),引脚排列一样。74hc192是CMOS器件,电源工作电压2V - 6V。74ls192是TTL器件电源电压5V。up是加计数输入时钟端,dn是减计数输入时钟端。

计数器电路的原理图 计数器引脚的功能特性

6、ls192中的引脚中带小圆圈表示0有效,而不带小圆圈的表示1有效。其实,这不只是74LS192,凡是数字集成电路的功能输入引脚和功能输出脚都是这个规定。

74ls161引脚图及功能表

1、从74LS161功能表功能表中可以知道,当清零端CR=“0”,计数器输出QQQQ0立即为全“0”,这个时候为异步复位功能。

2、ls161引脚图:74ls161功能:从功能表中能够知道,如果清零端CR=“0”时,计数器输出QQQQ0都会马上为全“0”,这个时候是异步复位功能。

3、LS161还有一个进位输出端CO,其逻辑关系是CO=Q0·Q1·Q2·Q3·CET。合理应用计数器的清零功能和置数功能,一片74LS161可以组成16进制以下的任意进制分频器。仅仅是第1脚清0输入端CR有区别。

计数器电路的原理图 计数器引脚的功能特性

4、LS161为二进制同步计数器,具有同步预置数、异步清零以及保持等功能。

计数器74LS290有什么特点?

1、LS290具有以下功能:置“9”功能:当S9(1)=S9(2)=1时,不论其他输入端状态如何,计数器输出Q3 Q2 Q1 Q0=1001,而(1001)2=(9)10,故又称为异步置数功能。

2、一片74LS290计数规律是满十就清零,这样就构成了10进制的计数器,一片74LS290满六就清零,这样就构成了6进制的计数器。当十进制计数器满十以后,输出一个信号给六进制计数器。当六进制计数器满六的时候,两片同时清零。

3、因为74LS290是十进制计数器,个位是十进制,十位计数到1001时,这是9,就会立即复位回0了,这个9实际上看不到,因Q0接到R0A,Q3接到R0B。所以十位最大数是8,9是看不到的。那最大数是89,所以是90进制计数器。

4、ls290是十进制计数器,可以改成模小于十的计数器,第一图是9进制计数器,因为当Q3,Q0同为1时,立即复位,即计数到1001时会立即复位,就不会显示出1001,最大数是8。

5、高速工作,双分频双计数器功能。高速工作:74LS390芯片在5V至5V的供电电压下,可以工作在高达55MHz的频率。

74ls160芯片的引脚图及作用

LS160是同步置数、异步清0十进制计数器,各个管脚分别用于复位,置数,输入时钟,输出信号等。

LS161是4位二进制同步加法计数器,除了有二进制加法计数功能外,还具有异步清零、同步并行置数 、保持等功能。

而只有当CR=LD=EP=ET=“1”、CP脉冲上升沿作用后,计数器加1。74LS161还有一个进位输出端CO,其逻辑关系是CO= Q0·Q1·Q2·Q3·CET。74hc161有没有14引脚的hc161是直接清零的四位同步二进制计数器。

MR清零端接高电平使其无效,置数引脚LOAD接高电平,通过在CLK引脚输入脉冲信号来触发计数。使用数码管专用的译码驱动芯片74LS48接74LS160的输出端来驱动数码管,74LS48输出为高电平,所以用来驱动共阴数码管。

小伙伴们,上文介绍计数器引脚的功能特性的内容,你了解清楚吗?希望对你有所帮助,任何问题可以给我留言,让我们下期再见吧。

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