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目录
第一章 数制与编码
一、数字的进制
二、各种数制相互转换
三、二进制数算术运算
四、原码、反码、补码
五、常用编码
第二章 逻辑基础
一、基本逻辑运算
二、逻辑代数运算规则
三、标准形式逻辑函数
四、逻辑函数公式化简
五、逻辑函数卡诺图化简
六、带约束项函数化简

第三章 门电路

一、分立元件门电路
二、TTL门电路
三、COMS门电路
四、门电路使用
第四章 组合逻辑电路
一、组合逻辑电路分析
二、组合逻辑电路设计
三、译码器
四、编码器
五、数据选择器
六、组合电路竞争冒险
第五章 ROM与可编程逻辑器件
一、只读存储器ROM
二、可编程逻辑器件原理
三、可编程阵列逻辑
四、通用阵列逻辑GAL
五、PLD设计方法及步骤
第六章 触发器
一、时序电路概述
二、R-S和D触发器
三、T和JK触发器
四、触发器相互转换
第七章 时序电路
一、同步时序电路分析
二、同步时序电路设计
三、计数器
四、异步时序电路分析
五、集成电路计数器
六、寄存器电路及应用
七、序列信号发生器
第八章 脉冲产生与变换
一、555定时电路
二、单稳态电路
三、多谐振荡器和施密特触发电路
第九章 数模模数转换电路
一、DAC
二、ADC
第十章 大规模集成电路
一、ROM及其应用
二、PLA及其应用
第七章 时序电路

五、集成计数器功能分析及应用
  
当今集成计数器的品种有很多,按其功能可分为:同步和异步两类。这一节来介绍两种集成计数器它们是:异步集成计数器T210和同步集成计数器T214。在学习时要注意这两种计数器的计数功能、用途以及用集成计数器作为电路的核心部件来设计逻辑电路.

1.异步集成计数器T210
T210异步式2-5-10进制计数器是由四个JK触发器和两个与非门组成的,它的逻辑符号为:如图(1)所示

它的逻辑功能描述如下:(如图(2)所示的功能表)
  清"0"功能(输出为"0000"):当R0(1)、R0(2)输入全为高电平,S9(1)、S9(2)有低电平时,各触发器输出为"0",实现清"0"功能,由于时钟不同步,这种清零又被称为"异步清零"
  置"9"功能(输出为"1001"):当S9(1)、S9(2)输入全为高电平,R0(1)、R0(2)有低电平时,触发器输出为"1001",实现置"9"功能;
  计数功能:当R0(1)、R0(2)及S9(1)、S9(2)有低电平时,各触发器恢复正常功能,实现计数功能,在使用它时一定要按功能表的要求。

例1.用T210组成九进制计数器.
若选用8421BCD十进制计数器,初态为"0",则选择"0--8为有效状态,当计数脉冲为"9"时,输出为QDQCQBQA="1001",立即使它变成为"0000",使计数器返回初态。
它的逻辑电路图为:如图(3)所示,

   这种功能是利用反馈法使计数器复"0",这样就可使大模数计数器,改接为小模数计数器.由于T210是异步清"0",所以需要一个过渡态.

  若需要更大模数的的计数器,可通过级联的方式,增大模数.如:二级T210相连可扩展为2--99进制计数器.


2.同步式集成计数器T214
T214同步式二---十六进制是由四级JK触发器和一些控制门组成.它的逻辑符号为:(如图(1)所示)

它的逻辑功能可描述如下:(如图2 所示的功能表)
异步清零:
当清零控制端Cr=0时,立即清零,与CP脉冲无关;
同步预置:当预置端LD=0,Cr=1时,在置数输入端A、B、C、D预置某个数据,CP上升沿的时刻,将ABCD的数据送入计数器;(必须与脉冲同步使用)
保持:LD=Cr=1时,控制端P、T中有低电平时,就使每级触发器的J=K=0,处于保持状态;
计数:LD=Cr=T=P=1时,电路是模24同步递增计数器,当输出为“1111”时进位输出端Oc送出高电平的进位信号,即Oc=QAQBQCQD*T=1。
   注:由于T214由预置端,可以利用这个功能组成任意进制计数器。它也可以象T210一样采用反馈法来组成计数器。

例1.用T214的同步预置端构成八进制计数器.
  若选择前八种状态,则后面的状态为无效,当计数器输出为"0111"时,经过"与非"门反馈至同步预置端,使LD=0,再来一个时钟脉冲,计数器又预置为"0",它的电路图为:如图(3)所示

 若选择中间八中状态:从"0011"开始,当计数器输出为"1010"时,经过"与非"门反馈至同步预置端使LD=0,再来一个时钟脉冲,计数器又预置为"0",它的电路图为:如图(4)所示
  若想组成更大模数的计数器,也是通过级联的方式,但是要注意Oc的连接方式.

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