![]() | |
![]() |
Электронные компоненты Мануалы поступлении на его вход М импульсов {dJH = 1) и может быть использован в качестве входного сигнала другого счетчика. Счетчики по mouMj (/ = 1. 2, k) можно соединять последовательно (рис. 2.26) для получения счетчиков по mod (Mi Mz ... М). Если последовательно соединить т счетчиков по mod 2, то получится двоичный счетчик по mod 2"*. Таким способом выполнен счетчик по
*- mod М, Рис. 2.26. Структурная схема асинхронного импульсного счетчика mod 2 в микросхеме 155ИЕ5 (в данной микросхеме имеется еще счетчик по mod 2, что позволяет получить счетчик по mod 2*). Хотя каждый из счетчиков по mod Mj является синхронным, однако счетчик по mod (MjMa ... будет уже асинхронным, так как отсутствует единый тактовый сигнал для всего счетчика (в каждом счетчике по mod Mj используется свой тактовый сигнал Я). Недостатком таких счетчиков является их последовательное срабатывание, что вызывает запаздьтание срабатывания последнего счетчика относительно тактового сигнала первого. Микросхема 155ИЕ2 (рис. 2.27) содержит счетчик по mod 2 и счетчик по mod 5, последовательное соединение которых (пунктир на рис. 2.27) дает двоично-десятичный счетчик (код 8-4-2-1). Счетчик ио mod 5 выполнен в виде асинхронного импульсного счетчика. Счетчик имеет асинхронные потенциальные входы R и Sg для установки нулевого (О О О 0) и девятого (10 0 1) состояний. На рис. 2.28 показаны временные диаграммы выходных сигналов данного счетчика по mod 10. Используя асинхронные входы R и Sg, на основе микросхемы 155ИЕ2 можно сделать счетчики по mod М, где М < 10. На рис. 2.29 показан счетчик по mod 7, работа которого поясняется графом переходов (рис. 2.30) и временными диаграммами (рис. 2.31). Как только
![]() Рис. 2.27 Двоично-десятичный счетчик, выполненный на микросхеме 155ИЕ2 Рис. 2.28. Временные диаграммы двоично-десятичного счетчика счетчик установится в состояние 6 (О 1 1 0), на выходах Qzu Qs появятся значения сигналов 1, которые по входам Sg переведут счетчик в состояние 9 (1 О О 1) - пунктир на рис. 2.30. Длительность пребывания счетчика в состоянии 6 определяется быстродействием триггеров Qz и Qs, которые по входам Sg устанавливаются в состояние 0.
о, ![]() Рис. 2.29. Счетчик по mod 7 с асинхронными потенциальными обратными связями Рис. 2.30. Граф переходов счетчика по mod 7 с асинхронными потенциальными обратными связями Недостатком такого способа построения счетчиков является критичность их работы - при большом разбросе времени срабатьюания триггеров некоторые из них могут не установиться в требуемое состояние. Если обратные связи (см. рис. 2.29) завести на входы R, а не на Sg, то получится счетчик по mod 6. Аналогичным способом можно получить и другие коэффициенты пересчета. Микросхема 564ИЕ10 представляет собой сдвоенный счетчик по mod 16, в котором триггеры срабатьюают по сигналу d {CiC - = CdCzV CldCi = I (если Cg = 1, то счетчик запускается положительными перепадами сигнала Cj, а если Cj = О, то отрицательными перепадами сигнала Сг). На рис. 2.32 показан счетчик по mod 10 выполненный на основе этой микросхемы с использованием асинхрон- JJlJlJтлJlJ-lJ-lJlJlJ-I п Рис. 2.31. Временные диаграммы счетчика по mod 7 с асинхронными потенциальными обратными связями Рис. 2.32. Счетчик по mod 10* с асинхронными потенциальными обратными связями ной установки счетчика в нулевое состояние по входу Надежность работы данного счетчика достаточно высокая, так как ЛЭ И-НЕ и НЕ вносят запаздывание в цепь асинхронной обратной связи. В настоящее время в виде микросхем выпускаются счетчики самого различного назначения. Так, микросхемы 176ИЕЗ и 176ИЕ4 представляют собой счетчики по mod 6 и mod 10 с дешифратором для семисегментного индикатора. Микросхема 564ИЕ9 содержит счетчик по mode и полный дешифратор с прямьми выходами, а микросхема 176ИЕ5 - счетчик по mod 2. Выпускаются также и другие счетчики. § 2.6. СЧЕТЧИКИ НА СДВИГАЮЩИХ РЕГИСТРАХ Для построения таких счетчиков необходимо использовать специальное кодирование их внутренних состояний. Если на вход х (см. рис. 2.9) подать некоторую периодическую последовательность символов О и 1, то внутренние состояния сдвигающего регистра (комбинации значений сигналов Q,) будут также периодически повторяться, т. е. сдвигаюшлй регистр будет представлять собой счетчик по не-которо.му mod М, если указанная периодическая последовательность сформирована самим сдвигающим регистром. Из этого следует, что кодирование внутренних состояний, например, счетчика по mod 5 Qs Qi может быть задано схемой -<--0 О О 1 1. 0 00 1 1. Продвигая через регистр, состоящий из трех триггеров Qt, Q2 и Q3, данную периодическую последовательность символов О и 1, получим пять различных кодовых комбинаций (внутренних состояний): ООО, 001, 011, ПО, 100. При дальнейшем сдвиге получаются те же кодовые комбинации, так как последовательность символов О и 1 периодическая. На рис. 2.33 показан граф переходов счетчика по mod 5 с полученным способом кодирования внутренних состояний. Составив по графу переходов диаграмму Вейча для функции Qi (рис. 2.34), получим DiQzQs- Диаграмма Вейча легко составляется по графу переходов без составления таблицы истинности. Например, рассмотрим переход между внутренними состояниями ООО и 001. Состояние ООО является исходным (Q3 = 0, Qz = О, Qi = Ь), поэтому соответствующее ему двоичное число определяет номер клетки в диаграмме Вейча i = 0. Состояние же 001 для данного перехода является следующим, поэтому функции (Зз = о, Q2 = 0. = 1. Из этого следует, что в ![]() Рис. 2.33. Граф переходов Рис. 2.34. Синтез счетчика по счетчика по mod 5, выполнен- mod 5 на сдвигающем регистре ного на сдвигающем регистре 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [ 20 ] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||