74LS192D工作原理
时间: 2023-07-21 19:58:23 浏览: 301
74LS192D是一种可编程的4位二进制同步上升计数器。它能够在上升沿时实现四种计数模式:二进制、BCD、上限二进制和上限BCD计数。下面是其工作原理:
该计数器由四个触发器构成,每个触发器控制一个二进制位。它还包括两个可编程输入口P和T,以及两个复位输入端R1和R2。在每个时钟脉冲上升沿时,计数器会根据编程模式和输入端口的状态将计数值加1。如果计数器处于最大计数值,则会根据编程模式将计数值清零,或者保持在最大计数值。
具体来说,当计数器工作在二进制计数模式下,P和T均为低电平时,计数器按二进制模式计数。当计数器工作在BCD计数模式下,P为高电平,T为低电平时,计数器按BCD模式计数。当计数器工作在上限二进制计数模式下,P为低电平,T为高电平时,计数器在计数到最大值时会重置为0。当计数器工作在上限BCD计数模式下,P和T均为高电平时,计数器在计数到99时会重置为0。
总之,74LS192D能够根据不同的编程模式实现多种计数方式,具有较高的灵活性和实用性。
相关问题
74ls181的工作原理
74LS181是CD40181的低功耗版本,它是一款八位二进制同步计数器,采用D触发器构成。其工作原理基于基本的二进制计数模式,但具备以下特点:
1. **同步性**:该计数器需要一个外部时钟信号(通常为正脉冲)来同步其内部状态的更新。当时钟上升沿到来时,计数器会根据当前的状态进行计数。
2. **模数**:74LS181是一个模8计数器,这意味着当输入计数达到8时,它会从0重新开始计数,进入循环。
3. **输入端**:它有四个数据输入端(D0到D3),可以用来设置初始计数值。如果所有输入都是高电平(0),则默认从0开始计数。
4. **复位端**:当复位信号有效(通常是低电平)时,计数器会被重置回0。
5. **输出端**:有八个输出端Q0到Q7,每个输出分别对应输入端D0到D7的下一个状态。
74ls248的工作原理
74LS248是一种双八位线-并行输入/串行输出移位寄存器,也称为异步移位寄存器。它的工作原理如下:
1. **输入端口**:该芯片有8个输入端(D7至D0),可以同时接收两个8位数据。当数据输入线有效(通常用一个上升沿检测)时,新的数据会被保存到寄存器中。
2. **串行输入控制**:有两个控制信号,一个是SCK(串行时钟输入),用于同步数据的移位操作;另一个是SR(串行数据输入),在SCK的上升沿,数据会从D7至D0移入寄存器。
3. **移位操作**:当SCK下降沿到来时,寄存器内部的数据会根据SCK脉冲向左或向右移位一位。如果SR=1(低电平),数据从D7移至D0;如果SR=0(高电平),数据从D0移至D7。
4. **移位方向**:如果MSB(Most Significant Bit)=0,数据左移;如果MSB=1,数据右移。
5. **输出端口**:寄存器有8个输出端(Q7至Q0),可以按顺序输出当前寄存器的内容。当SCK上升沿到来时,对应位置的数据被锁存到输出线上。
6. **清除和保持功能**:通过清零(CLR)和保持(HR)信号,可以分别清空所有输出或保持当前状态。
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