74160接成24进制

  • 74160怎么组成24进制计数器
    答:74160与74LS160的功能完全相同,都是十进制计数器。组成24进制计数器,利用反馈清0法,计数到24时,产生一个复位信号,使两个计数同时回0,实现改制,最大数是23。虽然利用24产生复位信号,但是并看不到24。
  • 74160怎么组成24进制计数器
    答:74160与74LS160功能相同,都是用于十进制计数,但通过巧妙的反馈清零方法,可以改造为24进制计数器。当计数器达到24时,它会触发一个复位信号,使计数器回到零点,实现24进制的循环。需要注意的是,虽然复位信号会在计数到24时产生,但实际计数过程中,我们不会看到24这个数字。24进制计数器的构造巧妙地利...
  • 74160的24进制状态图怎么画
    答:用74160除以24,从下往上取余数
  • 24进制计数器怎么算的
    答:24进制计数器算法如下:解释分析:可用两片74ls161级联做出24进制计数器,首先第一片作低位计数,第二片作高位计数;当时钟信号一到来时,低位计数器计数一次,一共计数16次计数器本身会自动清零重新开始计数同时会产生一个进位信号。将这个进位信号接到高位计数器的时钟信号端,这样低位计数器满16进位使高...
  • 用74LS160设计一个24进制计数器,怎么做?
    答:用74LS160设计一个24进制计数器,需要片74LS160,当计数到23时,十位为0010,个位为0011,取十位和个位中的3个为1状态的输出端,接到3输入与非门74LS10上,产生置数信号,加到两片74LS160的置数端LD上,两片的初值输入端全接地就可以了。你的原图太小了,用来修改,不太清楚。下图是仿真图,...
  • 24进制计数器的设计
    答:用74161做了个24进制的计数器,主要元器件为:74161(集成计数器)、7SEG-BCD(七段bcd数码显示管)、7401(与非门)、7404(与非门)、BUTTON(按钮)、NAND(与非门)、AND(与门)、RES(电阻)。工作原理:没按一次BUTTON,提供一次上升沿脉冲,第一块74161计数一次,每计数到十次时,下一块74161计数一次,计数从0开始,计数到...
  • 怎么用74LS161和与非门接24进制计数器?
    答:如果利用74160来做的话,可以这样考虑,24=2*10+4,利用2片74160做,第一片使能端接高,第二片使能端接第一片的进位端,两片D0~D3都接地,然后利用一个与非门,第一片(0100)与第二片(0010)构成即可。对于74161,它为16进制计数器,24=16*1+8,第一片为16进制,当第二片计数到8(此时8...
  • 用两个十进制计算器74160设计一个29进制计算器(求完整的设计过程...
    答:因为右边74160的输出Q0~Q3最大只有0100,进位输出C就没作用,要做到计算29的次数就需要G2进位输出。与74LS160的功能完全相同,都是十进制计数器。组成24进制计数器,利用反馈清0法,计数到24时,产生一个复位信号,使两个计数同时回0,实现改制,最大数是23。在工作区上方可以选择的器件里面,选择“...
  • 一个八进制和一个三进制的计数器74160用并行方式连接,为多少进制?是否...
    答:用并行方式连接,为多少进制?什么进制也不是。是否为24进制?不是。
  • 数字钟的原理是什么?
    答:2、用两片74160组成24/12进制递增计数器图9.4-4所示电路是由两片74160组成的能实现12和24进制转换的同步递增计数器。图中个位与十位计数器均接成十进制计数形式,采用同步级连方式。选择十位计数器的输出端QB和个位计数器的输出端QC通过与非门NAND2控制两片计数器的清零端(CLR’),利用状态24反馈清零,可实现24...

  • 网友评论:

    湛封19333881280: 怎么用74LS161和与非门接24进制计数器? -
    67581上垂 : 呵呵,新手,注册的,不能上传图片,就给你说说吧: 如果利用74160来做的话,可以这样考虑,24=2*10+4,利用2片74160做,第一片使能端接高,第二片使能端接第一片的进位端,两片D0~D3都接地,然后利用一个与非门,第一片(0100)与第二片(0010)构成即可. 对于74161,它为16进制计数器,24=16*1+8,第一片为16进制,当第二片计数到8(此时8为暂态)时,利用与非门,输入到清零端就可以了(因为24计数器从00到23就可以了)……

    湛封19333881280: 用74LS160设计一个24进制计数器,采用置数法 -
    67581上垂 : 用74LS160设计一个24进制计数器,需要片74LS160,当计数到23时,十位为0010,个位为0011,取十位和个位中的3个为1状态的输出端,接到3输入与非门74LS10上,产生置数信号,加到两片74LS160的置数端LD上,两片的初值输入端全接地就可以了. 你的原图太小了,用来修改,不太清楚. 下图是仿真图,参考这个仿真图画也行,但是要省掉数码管,那是为了显示仿真效果的.

    湛封19333881280: 请问24进制数要如何表示 -
    67581上垂 : 按照习惯有两种表示方式: 1.十进制二位助记法:00 01 02 ... 22 23 2.类十六进制表示法:0 1 2 3 ... 9 A B ... M N注意,n进制采用从 0 到 n-1 的数字,比如十进制是 0到 9,八进制是 0 到 7 ....

    湛封19333881280: 用两片74161和基本逻辑门构成逢十进一的二十四进制计数器 求逻辑电路图 -
    67581上垂 : U1是低4位,U2是高4位.U1利用与非门反馈组成10进制计数器,U2由于最大只到2不需要组成10进制.两个计数器级联,当高4位为0010,低4位为0100(24),与非门输出低电平,两个计数器置0,构成24进制.

    湛封19333881280: 急求用74ls161设计24进制计数器,有电路图更好 -
    67581上垂 : 你好:因为是手机,电路图没法给,我可以给你个方案.74ls161是异步置数同步清零十六进制计数器,构成24进制计数器有两种方法:1.异步置数法.因为是异步,所以不用等待时钟信号就可以直接置数,构成24进制计数器的话,需要两块芯片级联,第一块计数16次后进位一次,然后第二片计数1次,当第一片计数8次与第二片计数1次后就是计数24次,此时通过门电路译出置数信号给置数端就行.2.同步清零法.原理同置数法,只是它是同步清零,需要等待时钟信号一起作用来清零,所以在第一片计数7次与第二片计数1次后就是23次计数,此时译出清零信号,然后再等待一个时钟信号,此时计数24次,又刚好完成清零.有不懂的地方随时回复我.希望我的回答能帮助到你.

    湛封19333881280: 用二进制加法计数器74160芯片接成计数长度为6的计数器? -
    67581上垂 : 方法很简单知:用两片74160级联,第一片作个位计数,计数到10芯片会自动输出进位信号,芯片要么自己清零要么从进位端视清零信号极性来决定是否加反相器,这个进位信号又作为第二片的时钟信号或者片选信号,同样视信号极性来决定是否加反相器,这样第一片计数到10时自己清道零,第二片计数一次,当第二片刚计数到5时说明整个电路刚好计数50次,那么从第二片的数据输出端译出二进制5的清零或置数信号接到第二片的清零或置数端,这回时需要自己设计门电路来检测二进制5,只有在5的时答候才输出信号去清零或置数,这个信号同时也作为计数到50的触发信号从而去触发后级电路.

    湛封19333881280: 试用74160构成24进制计数器,要求采用两种不同的方法 - 上学吧普法...
    67581上垂 : 74ls160是具有置数端和低电平使能端的二-十进制加法计数器,同时具有ABCD四个输入端

    湛封19333881280: 74160 如何接能让74160复位后停止计数,例如0101的时候复位,同时停止计数.到底要怎么接,因为我接的都会 -
    67581上垂 : 首先74160是一个10进制计数芯片.用两片可构成最大为100进制的计数器.只要将左边一个74160的D1和D2端接一个与非门,然后与非门的输出端接Rd端.左边74160的Eo接右边74160的EI.差不多就是这样啦...

    湛封19333881280: 74160 计数器 -
    67581上垂 : 方法很多,30=5*6=3*10,简单点就用后者,比如用清零方法,即让表示10位的74160冯3置置零,即当状态0011时清零,得到0000--》0001--》0010--》0000,将Q0,Q1接一个与非门,然后与置零端相连,而另一个计数器让Q3端与这个计数器...

    热搜:74160设计24进制计数器 \\ 74160 怎么实现60进制 \\ 74160芯片功能表 \\ 74160状态转换图怎么画 \\ 74160怎么测试 \\ 74160功能表和引脚图 \\ 74160芯片引脚图 \\ 十进制计算器 \\ 用74160组成24进制计算器 \\ 74161实现24进制计算器 \\ 16进制转换器 \\ 74160置数法和置零法 \\ 两片74160实现24进制 \\ 74160怎么看是几进制 \\ 数电74160设计24进制 \\ 74160级联电路 \\ 74160芯片引脚图功能图 \\ 74160任意进制计数器 \\ 74160的状态转换图 \\ 74160状态转换图 \\

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网