芯片74hc161是不是异步清零 芯片74LS161中的进位输出端CO的工作原理是?

74hc161\u5f02\u6b65\u6e05\u96f6\u6cd5\u8bbe\u8ba1\u5341\u8fdb\u5236\u8ba1\u6570\u5668

\u4e00\u3001\u6e05\u96f6\u65b9\u5f0f\u4e0d\u4e00\u6837
1\u300174LS161\uff1a74LS161\u662f\u5f02\u6b65\u6e05\u96f6\uff0c\u53ea\u8981\u5728\u6e05\u96f6\u8f93\u5165\u7aefMR\u8f93\u5165\u4f4e\u7535\u5e73\uff0c\u7acb\u5373\u6e05\u96f6\u3002
2\u300174LS163\uff1a74LS163\u662f\u540c\u6b65\u6e05\u96f6\uff0c\u5728\u6e05\u96f6\u8f93\u5165\u7aefMR\u8f93\u5165\u4f4e\u7535\u5e73\u5e76\u4e0d\u7acb\u5373\u6e05\u96f6\uff0c\u9700\u8981\u5728\u4e0b\u4e00\u4e2a\u65f6\u949f\u8109\u51b2\u5230\u6765\u65f6\u624d\u6e05\u96f6\u3002
\u4e8c\u3001\u8ba1\u6570\u539f\u7406\u4e0d\u540c
1\u300174LS161\uff1a\u5f02\u6b65\u4e8c\u8fdb\u5236\u8ba1\u6570\u5668\u5728\u505a\u52a0\u6cd5\u8ba1\u6570\u65f6\u662f\u4ee5\u4ece\u4f4e\u4f4d\u5230\u9ad8\u4f4d\u9010\u4f4d\u8fdb\u4f4d\u7684\u65b9\u5f0fT\u4f5c\u7684\u3002\u56e0\u6b64\uff0c\u5176\u4e2d\u7684\u5404\u4e2a\u89e6\u53d1\u5668\u4e0d\u662f\u540c\u6b65\u7ffb\u8f6c\u7684\u3002\u6309\u7167\u4e8c\u8fdb\u5236\u52a0\u6cd5\u8ba1\u6570\u89c4\u5219\uff0c\u7b2ci\u4f4d\u5982\u679c\u4e3a1\uff0c\u5219\u518d\u52a0\u4e0a1\u65f6\u5e94\u53d8\u4e3a0\uff0c\u540c\u65f6\u5411\u9ad8\u4f4d\u53d1\u51fa\u8fdb\u4f4d\u4fe1\u53f7\uff0c\u4f7f\u9ad8\u4f4d\u7ffb\u8f6c\u3002
2\u300174LS163\uff1a\u540c\u6b65\u8ba1\u6570\u5668\u4e0e\u5f02\u6b65\u8ba1\u6570\u5668\u76f8\u6bd4\uff0c\u9664\u7535\u8def\u7ed3\u6784\u5f62\u5f0f\u4e0d\u540c\u5916\uff0c\u539f\u7406\u3001\u529f\u80fd\u3001\u5206\u7c7b\u7b49\u57fa\u672c\u76f8\u540c\u3002\u7531\u4e09\u4e2aJK\u89e6\u53d1\u5668\u7ec4\u6210\u7684M=2\u7684\u4e09\u4f4d\u4e8c\u8fdb\u5236\u52a0\u6cd5\u8ba1\u6570\u5668\u3002\u8ba1\u6570\u8109\u51b2N\u540c\u65f6\u52a0\u5230\u5404\u89e6\u53d1\u5668\u65f6\u949fCP\u7aef\uff0c\u89e6\u53d1\u5668\u72b6\u6001\u66f4\u65b0\u540c\u65f6\u8fdb\u884c\u3002

\u6269\u5c55\u8d44\u6599\uff1a
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\u5f02\u6b65\u4f20\u8f93\u6a21\u5f0f\u7684\u4e3b\u8981\u4f18\u70b9\u662f\u5177\u6709\u4ee5\u6bcf\u79d2\u9ad8\u8fbe2\u5343\u5146\u7684\u901f\u5ea6\u4f20\u64ad\u58f0\u97f3\u3001\u6570\u636e\u3001\u56fe\u5f62\u53ca\u89c6\u9891\u56fe\u50cf\u7684\u80fd\u529b\u3002\u5b83\u5141\u8bb8\u7f51\u7edc\u7ba1\u7406\u8005\u5728\u5de5\u4f5c\u7ad9\u8981\u6c42\u6539\u53d8\u65f6\u52a8\u6001\u91cd\u7ec4LAN\u3002
LAN\u7684\u5206\u6bb5\u539f\u5219\u662f\u4e00\u4e2a\u5de5\u4f5c\u7ad9\u4e0e\u5b83\u7684LAN\u670d\u52a1\u5668\u7684\u5730\u7406\u4f4d\u7f6e\u8f83\u8fd1\uff0cATM\u5c06\u5141\u8bb8\u7f51\u7edc\u7ba1\u7406\u8005\u5efa\u7acb\u4e00\u4e2a\u903b\u8f91\u7684\u800c\u4e0d\u662f\u7269\u7406\u7684\u5206\u6bb5\u3002\u4e00\u4e2aATM\u5f00\u5173\u5c06\u5141\u8bb8\u4f60\u5efa\u7acb\u4e00\u4e2a\u5b8c\u5168\u4e0d\u4f9d\u8d56\u4e8e\u7f51\u7edc\u7684\u7269\u7406\u7ed3\u6784\u7684\u903b\u8f91\u7f51\u7edc\u3002
\u53c2\u8003\u8d44\u6599\u6765\u6e90\uff1a\u767e\u5ea6\u767e\u79d1-\u5f02\u6b65\u6e05\u96f6

74LS161\u4e2d\u7684\u8fdb\u4f4d\u8f93\u51fa\u7aefCO\u7684\u5de5\u4f5c\u539f\u7406\u662f\uff1aCO=Q0\u00b7Q1\u00b7Q2\u00b7Q3\u00b7CET\u3002
\u4ece74LS161\u529f\u80fd\u8868\u529f\u80fd\u8868\u4e2d\u53ef\u4ee5\u77e5\u9053\uff0c\u5f53\u6e05\u96f6\u7aefCR=\u201c0\u201d\uff0c\u8ba1\u6570\u5668\u8f93\u51faQ3\u3001Q2\u3001Q1\u3001Q0\u7acb\u5373\u4e3a\u5168\u201c0\u201d\uff0c\u8fd9\u4e2a\u65f6\u5019\u4e3a\u5f02\u6b65\u590d\u4f4d\u529f\u80fd\u3002
\u5f53CR=\u201c1\u201d\u4e14LD=\u201c0\u201d\u65f6\uff0c\u5728CP\u4fe1\u53f7\u4e0a\u5347\u6cbf\u4f5c\u7528\u540e\uff0c74LS161\u8f93\u51fa\u7aefQ3\u3001Q2\u3001Q1\u3001Q0\u7684\u72b6\u6001\u5206\u522b\u4e0e\u5e76\u884c\u6570\u636e\u8f93\u5165\u7aefD3\uff0cD2\uff0cD1\uff0cD0\u7684\u72b6\u6001\u4e00\u6837\uff0c\u4e3a\u540c\u6b65\u7f6e\u6570\u529f\u80fd\u3002
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74LS161\u8fd8\u6709\u4e00\u4e2a\u8fdb\u4f4d\u8f93\u51fa\u7aefCO\uff0c\u5176\u903b\u8f91\u5173\u7cfb\u662fCO=Q0\u00b7Q1\u00b7Q2\u00b7Q3\u00b7CET\u3002\u5408\u7406\u5e94\u7528\u8ba1\u6570\u5668\u7684\u6e05\u96f6\u529f\u80fd\u548c\u7f6e\u6570\u529f\u80fd\uff0c\u4e00\u724774LS161\u53ef\u4ee5\u7ec4\u621016\u8fdb\u5236\u4ee5\u4e0b\u7684\u4efb\u610f\u8fdb\u5236\u5206\u9891\u5668\u3002

\u6269\u5c55\u8d44\u6599
74HC161\u548c74LS161\u90fd\u662f\u5e38\u7528\u7684\u56db\u4f4d\u4e8c\u8fdb\u5236\u53ef\u9884\u7f6e\u7684\u540c\u6b65\u52a0\u6cd5\u8ba1\u6570\u5668\uff0c74HC161\u662fCMOS\u578b\uff0c74LS161\u662fTTL\u578b\u3002\u5b83\u53ef\u4ee5\u7075\u6d3b\u7684\u8fd0\u7528\u5728\u5404\u79cd\u6570\u5b57\u7535\u8def\uff0c\u4ee5\u53ca\u5355\u7247\u673a\u7cfb\u7edf\u4e2d\u5b9e\u73b0\u5206\u9891\u5668\u7b49\u5f88\u591a\u91cd\u8981\u7684\u529f\u80fd\u3002
74hc161\u7684\u4e3b\u8981\u529f\u80fd\u5982\u4e0b\uff1a
1\u3001\u5f02\u6b65\u6e05\u96f6\u529f\u80fd\uff1a\u5f53CLR\u7684\u53cd\u4e3a\u96f6\u65f6\uff0c\u4e0d\u8bba\u6709\u65e0\u65f6\u949f\u8109\u51b2CLK\u548c\u5176\u4ed6\u4fe1\u53f7\u8f93\u5165\uff0c\u8ba1\u6570\u5668\u88ab\u6e05\u96f6\uff0c\u5373Qd~Qa\u90fd\u4e3a0\u3002
2\u3001\u540c\u6b65\u5e76\u884c\u7f6e\u6570\u529f\u80fd\uff1a\u5f53CLR\u7684\u53cd=1\uff0cLOAD\u7684\u53cd=0\u65f6\uff0c\u5728\u8f93\u5165\u65f6\u949f\u8109\u51b2CLK\u4e0a\u5347\u6cbf\u7684\u4f5c\u7528\u4e0b\uff0c\u5e76\u884c\u8f93\u5165\u7684\u6570\u636edcba\u88ab\u7f6e\u5165\u8ba1\u6570\u5668\uff0c\u5373Qd~Qa=dcba\u3002
3\u3001\u8ba1\u6570\u529f\u80fd\uff1a\u5f53LOAD\u7684\u53cd=CLR\u7684\u53cd=ENP=ENT=1\uff0c\u5f53CLK\u7aef\u8f93\u5165\u8ba1\u6570\u8109\u51b2\u65f6\uff0c\u8ba1\u6570\u5668\u8fdb\u884c\u4e8c\u8fdb\u5236\u52a0\u6cd5\u8ba1\u6570
4\u3001\u4fdd\u6301\u529f\u80fd\uff1a\u5f53LOAD\u7684\u53cd=CLR\u7684\u53cd=1\u65f6\uff0c\u4e14ENP\u548cENT\u4e2d\u6709\u201d0\u201c\u65f6\uff0c\u5219\u8ba1\u6570\u5668\u4fdd\u6301\u539f\u6765\u72b6\u6001\u4e0d\u53d8\u3002
\u53c2\u8003\u8d44\u6599\u6765\u6e90\uff1a\u767e\u5ea6\u767e\u79d1-74HC161
\u53c2\u8003\u8d44\u6599\u6765\u6e90\uff1a\u767e\u5ea6\u767e\u79d1-TTL\uff08\u903b\u8f91\u95e8\u7535\u8def\uff09

74LS161是常用的四位二进制可预置的同步加法计数器,它可以灵活的运用在各种数字电路,以及单片机系统中实现分频器等很多重要的功能.
<74ls161引脚图>
管脚图介绍:
时钟CP和
清零/MR
使能CEP,CET
以及进位输出TC. (TC=Q0·Q1·Q2·Q3·CET)
<74LS161功能表>
从74LS161功能表功能表中可以知道,当清零端CR=“0”,计数器输出Q3、Q2、Q1、Q0立即为全“0”,这个时候为异步复位功能。当CR=“1”且LD=“0”时,在CP信号上升沿作用后,74LS161输出端Q3、Q2、Q1、Q0的状态分别与并行数据输入端D3,D2,D1,D0的状态一样,为同步置数功能。而只有当CR=LD=EP=ET=“1”、CP脉冲上升沿作用后,计数器加1。74LS161还有一个进位输出端CO,其逻辑关系是CO= Q0·Q1·Q2·Q3·CET。合理应用计数器的清零功能和置数功能,一片74LS161可以组成16进制以下的任意进制分频器。

构成九进制的计数器:从0100~1100,因为74161是异步清零,所以把D3D2D1D0=0100,Q3Q2Q1Q0=1101(13)然后如果你是用74LS00(二输入与非门)与非门的话,那么就需要从Q3、Q2、Q0引出三根线,需要用74LS00中的三个与非门。先将Q3和Q2接入一个与非门的输入端,再将其输出端,接入另一个与非门,短接一根线,让他构成一个非门,再将它的输出和Q0接入一个与非门的输入端,最后将该与非门的输出接到74161的L\T\端即可。

芯片74hc161是异步清零.

芯片74hc161是异步清零.

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