74ls194的分频系数怎么求
时间: 2023-11-03 14:21:32 浏览: 170
74LS194是一个4位可编程同步加法计数器。它的分频系数取决于编程器件的输入。具体来说,74LS194的分频系数可以通过以下公式计算:
分频系数 = 2^n - 1
其中,n为编程器件的输入位数。例如,如果编程器件有3位输入,则分频系数为2^3-1=7。如果编程器件有4位输入,则分频系数为2^4-1=15。需要注意的是,编程器件的输入值不能全为0,否则74LS194将不会计数。
相关问题
设计一个任意整数数控分频器,其分频系数(1-255)由外部的8位数控制。
好的,我可以帮您设计一个任意整数数控分频器。我们可以采用基于可编程逻辑器件(如FPGA)的数字电路来实现这个分频器。以下是一个简单的实现方案:
1. 首先,我们需要将外部的8位数控输入转换为二进制数,以便我们能够对其进行处理。这可以通过使用一个8位二进制数转换器(例如74LS148)来完成。
2. 接下来,我们需要将二进制数转换为数字,以便我们能够将其用作分频器的分频系数。这可以通过使用一个二进制数到BCD码转换器(例如74LS145)来完成。
3. 现在,我们可以将BCD码输入到一个计数器(例如74LS161),并将其作为时钟输入。计数器将在每个时钟脉冲上加1,并在计数达到设定的分频系数时输出一个脉冲。
4. 最后,我们可以使用一个反相器(例如74LS04)来反转计数器输出脉冲的极性,以便我们可以将其用作分频器的输出。
通过使用这些基本的数字电路组件,我们可以实现一个任意整数数控分频器,其分频系数由外部的8位数控输入控制。
proteus数字钟电路图(用74ls47和74ls90)
Proteus数字钟电路图是使用了74ls47和74ls90芯片的数字钟电路设计图。这个电路图是用来实现数字钟的功能,包括显示小时和分钟的时间。
在电路图中,首先使用74ls90芯片作为分频器来产生时钟信号。时钟信号经过分频后,可以控制74ls47芯片。74ls90芯片具有三个分频输出和一个复位输入,通过设置适当的分频系数,可以得到所需的时钟信号。分频后的时钟信号通过连接到74ls47芯片的时钟输入端。
74ls47芯片是一个7段LED数字显示驱动器,用于控制显示时钟的数字。它有4个BCD输入和对应的7个输出。通过处理输入信号,74ls47可以实现将BCD码转换为7段LED数字显示。
在这个电路图中,2个74ls47芯片被连接在一起,共同控制4个7段LED数码管,用于显示小时和分钟的时间。其中一个74ls47芯片用于控制显示小时的数码管,另一个用于显示分钟的数码管。通过控制74ls47芯片的BCD输入,可以实现数字在数码管上的显示。
这个数字钟电路图还可以根据需要添加其他元件,比如按键开关,用于设置和调整时间。通过按下不同的按键,可以对小时和分钟进行调整,并且在数码管上实时显示修改后的时间。
总而言之,Proteus数字钟电路图使用了74ls47和74ls90芯片,通过分频和BCD转换的方式,实现了显示小时和分钟的功能,并可以通过按键开关进行时间的设置和调整。这个电路图可以作为数字钟的设计参考,用于实现各种类型的数字时钟。
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