如何用两个74ls192芯片来设计99进制计数器
时间: 2023-11-30 18:05:05 浏览: 731
74LS192是一个可编程的二进制计数器,它可以被编程为计数各种进制,包括99进制。以下是使用两个74LS192芯片来设计99进制计数器的步骤:
1. 首先,将两个74LS192芯片级联起来,将第一个芯片的“UP/DOWN”引脚连接到高电平(+5V),将第二个芯片的“UP/DOWN”引脚连接到低电平(GND)。
2. 将第一个芯片的“A”输入引脚连接到低电平(GND),将第二个芯片的“A”输入引脚连接到第一个芯片的“QA”输出引脚。
3. 将第一个芯片的“B”输入引脚连接到高电平(+5V),将第二个芯片的“B”输入引脚连接到第一个芯片的“QB”输出引脚。
4. 将第一个芯片的“C”输入引脚连接到低电平(GND),将第二个芯片的“C”输入引脚连接到第一个芯片的“QC”输出引脚。
5. 将第一个芯片的“D”输入引脚连接到高电平(+5V),将第二个芯片的“D”输入引脚连接到第一个芯片的“QD”输出引脚。
6. 将第一个芯片的“RCO”引脚连接到第二个芯片的“CP”引脚,将第二个芯片的“RCO”引脚连接到系统时钟信号。
7. 在级联的两个74LS192芯片的“LOAD”引脚上连接一个控制信号,以便在需要时手动将计数器复位为零。
8. 最后,将芯片的输出连接到一个BCD-7段显示器驱动器芯片(如74LS47),以显示计数器的值。
通过适当编程,这个电路可以实现99进制计数器的功能。每当计数器计数到99时,它将自动复位为零,并且可以通过控制信号手动复位。
相关问题
如何用两个74ls153实现全99进制计数器
首先,74LS153是4:1多路选择器,而不是计数器。然而,可以使用多个74LS153和其他逻辑门来实现计数器。以下是使用两个74LS153实现全99进制计数器的一种方法:
1. 将两个74LS153的输出连接到一个4位BCD计数器的输入。这个计数器可以是74LS190或74LS191。
2. 将一个74LS153的两个输入连接到另一个74LS153的输出。这将创建一个二进制计数器,以便在每个99周期后将其复位为零。
3. 将另一个74LS153的两个输入连接到系统时钟信号和一个控制信号。当控制信号为高电平时,计数器将开始计数。
4. 将连接到计数器的输出的两个74LS153的输出信号传递到一个BCD-7段显示器驱动器芯片(如74LS47),以显示计数器的值。
请注意,此方法假定您有一个稳定的时钟信号,并且您需要在电路中添加其他逻辑门来确保正确的计数器行为。
74ls90 实现100计数器
74LS90是一款集成电路芯片,它可以被用来实现一个100计数器。这个芯片包含了四个独立的锁存器,每个锁存器能够存储一个二进制位。通过将74LS90进行适当的连接和布线,可以实现一个能够按照十进制进行计数的100计数器。
具体的设计如下:首先,将74LS90的两个锁存器连接成一个4位计数器,这个计数器能够进行从0到15的计数。然后,将另外两个74LS90的锁存器连接成一个2位计数器,这个计数器能够进行从0到3的计数。接着,将这两个计数器连接在一起,通过适当的逻辑门电路和布线,使得它们能够进行从0到99的计数。
在这个设计中,每当第一个4位计数器进行到16的计数时,会触发第二个2位计数器进行加一。而当第二个2位计数器进行到4的计数时,整个100计数器的计数即为完成。这个设计利用了74LS90芯片的锁存器特性,使得它可以按照十进制进行计数,并且能够实现从0到99的计数。
通过合理的设计和布线,利用74LS90芯片可以实现一个简单而有效的100计数器,这对于一些特定的应用场景来说十分实用。
阅读全文