13.把一个五进制计数器和一个四进制计数器串联可得到___ __进制计数器。
时间: 2024-04-25 21:26:44 浏览: 56
把一个五进制计数器和一个四进制计数器串联可得到二十进制计数器。
五进制计数器可以计数 5 种不同的状态,即 0、1、2、3、4,需要 3 位二进制数来表示。四进制计数器可以计数 4 种不同的状态,即 0、1、2、3,需要 2 位二进制数来表示。将它们串联起来,可以计数 $5\times4=20$ 种不同的状态,即 0 到 19 的二十进制数,需要 5 位二进制数来表示。
在串联计数器时,需要将两个计数器的时钟信号串联在一起,保证它们的计数状态同步。每当四进制计数器计数到 3 的时候,需要将进位信号送到五进制计数器,实现进位操作。因此,在串联时需要添加逻辑电路来实现进位信号的传递。
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如何用两片74ls160十进制计数器接成一个24进制计数器
首先,74LS160是一个4位二进制计数器。要将两个74LS160组合成一个24进制计数器,需要将它们连接成一个6位二进制计数器,再将其转换为24进制计数器。
以下是将两个74LS160连接成一个6位二进制计数器的步骤:
1. 将两个74LS160连接成串联的计数器,其中第一个计数器的输出Q0连接到第二个计数器的CP端口。
2. 将两个计数器的MR端口连接到VCC以禁用异步清零功能。
3. 将两个计数器的CE端口连接到GND以启用计数器。
4. 将第一个计数器的PRD端口连接到VCC以禁用预置功能。
5. 将第二个计数器的PRD端口连接到第一个计数器的Q3端口以将其设置为二进制数110。
6. 将第一个计数器的RCO端口连接到第二个计数器的CE端口以启用级联操作。
现在,您已连接两个74LS160计数器成为一个6位二进制计数器。接下来,您需要将其转换为24进制计数器。由于24是3的倍数,因此我们可以将6位二进制数分成两个3位二进制数,然后将每个3位二进制数转换为一个4位二十四进制数。
以下是将6位二进制计数器转换为24进制计数器的步骤:
1. 将计数器的输出分成两个3位二进制数:Q5-Q3和Q2-Q0。
2. 将Q5-Q3转换为一个4位二十四进制数。这可以通过查找24进制数表来完成。
3. 将Q2-Q0转换为另一个4位二十四进制数。
4. 将两个4位二十四进制数连接起来,以形成一个完整的24进制数。
完成这些步骤后,您将获得一个可以计数24个状态的计数器。
AD09用一个十六进制计数器74LS161完成一个六进制计数器及译码显示电路的设计
要设计一个六进制计数器及译码显示电路,可以采用以下步骤:
1. 确定计数器的计数范围。由于需要实现六进制计数,因此计数器的计数范围应为0~5,共计6个状态。
2. 选择合适的计数器芯片。可以选择74LS161四位二进制同步计数器芯片,它可以通过串联多个芯片扩展位数。
3. 将74LS161芯片的Q0~Q3输出接到一个六进制译码器芯片(如74LS145)的输入端,将译码器的输出端连接到七段数码管显示器的输入端。
4. 通过连接逻辑门电路实现74LS161芯片的复位和计数使能功能。例如,可以将74LS161芯片的MR端接到与门电路,当门电路的输出为高电平时,复位74LS161芯片;将74LS161芯片的CE端接到另一个与门电路,当门电路的输出为高电平时,使能74LS161芯片进行计数操作。
5. 根据需要加入其他电路元件,例如按钮、LED等,以实现更多功能(如手动计数、计数方向选择等)。
6. 最后将所有元件按照电路图进行布线,检查电路连接是否正确。
需要注意的是,由于74LS161芯片是二进制计数器,因此需要将其输出转换为六进制格式。可以通过74LS145等六进制译码器芯片来实现此功能。
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