74HC161有几个引脚

作者&投稿:危晏 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~

74HC161是一颗4位二进制同步计数器,封装都是16脚的。其中一种如下图所示:



清零端的作用:在该端加上有效电平或有效脉冲跳变(多数是高电平或正跳变有效,如果该端有个小圈则是低电平或负跳变有效)则时序电路的输出端输出无效电平。这个无效电平也有两种定义:没有小圈的,为低电平,有小圈的,为高电平。

置数端的作用:在该端加上有效电平或有效脉冲跳变(多数是高电平或正跳变有效,如果该端有个小圈则是低电平或负跳变有效)则时序电路的输出端输出有效电平。这个有效电平也有两种定义:没有小圈的,为高电平,有小圈的,为低电平。

扩展资料

74HC161和74LS161都是常用的四位二进制可预置的同步加法计数器,74HC161是CMOS型,74LS161是TTL型。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。

74hc161的主要功能如下:

异步清零功能:当CLR的反为零时,不论有无时钟脉冲CLK和其他信号输入,计数器被清零,即Qd~Qa都为0。

同步并行置数功能:当CLR的反=1,LOAD的反=0时,在输入时钟脉冲CLK上升沿的作用下,并行输入的数据dcba被置入计数器,即Qd~Qa=dcba。

计数功能:当LOAD的反=CLR的反=ENP=ENT=1,当CLK端输入计数脉冲时,计数器进行二进制加法计数

保持功能:当LOAD的反=CLR的反=1时,且ENP和ENT中有”0“时,则计数器保持原来状态不变。

参考资料:百度百科-74HC161




74LS161怎么用??
6、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。74hc161有没有14引脚的1、hc161是直接清零的四位同步二进制计数器。采用双列直插16脚封装,8脚Gnd,16脚Ⅴcc,1脚清零,9脚置数,7脚p启动,10脚T...

74LS161和74LS160区别
6、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。74hc161有没有14引脚的1、hc161是直接清零的四位同步二进制计数器。采用双列直插16脚封装,8脚Gnd,16脚Ⅴcc,1脚清零,9脚置数,7脚p启动,10脚T...

74LS161是什么计数器?
6、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。74hc161有没有14引脚的1、hc161是直接清零的四位同步二进制计数器。采用双列直插16脚封装,8脚Gnd,16脚Ⅴcc,1脚清零,9脚置数,7脚p启动,10脚T...

74LS161的工作原理是什么?
6、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。74hc161有没有14引脚的1、hc161是直接清零的四位同步二进制计数器。采用双列直插16脚封装,8脚Gnd,16脚Ⅴcc,1脚清零,9脚置数,7脚p启动,10脚T...

74LS161怎么用?
6、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。74hc161有没有14引脚的1、hc161是直接清零的四位同步二进制计数器。采用双列直插16脚封装,8脚Gnd,16脚Ⅴcc,1脚清零,9脚置数,7脚p启动,10脚T...

74LS161的功能是什么?
6、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。74hc161有没有14引脚的1、hc161是直接清零的四位同步二进制计数器。采用双列直插16脚封装,8脚Gnd,16脚Ⅴcc,1脚清零,9脚置数,7脚p启动,10脚T...

ls161怎样接十二进制计数器?
6、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。74hc161有没有14引脚的1、hc161是直接清零的四位同步二进制计数器。采用双列直插16脚封装,8脚Gnd,16脚Ⅴcc,1脚清零,9脚置数,7脚p启动,10脚T...

74LS161的应用电路是什么?
6、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。74hc161有没有14引脚的1、hc161是直接清零的四位同步二进制计数器。采用双列直插16脚封装,8脚Gnd,16脚Ⅴcc,1脚清零,9脚置数,7脚p启动,10脚T...

74LS161怎么用
6、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。74hc161有没有14引脚的1、hc161是直接清零的四位同步二进制计数器。采用双列直插16脚封装,8脚Gnd,16脚Ⅴcc,1脚清零,9脚置数,7脚p启动,10脚T...

ls161是多少进制的计数器?
6、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。74hc161有没有14引脚的1、hc161是直接清零的四位同步二进制计数器。采用双列直插16脚封装,8脚Gnd,16脚Ⅴcc,1脚清零,9脚置数,7脚p启动,10脚T...

美溪区19324256159: 用74HC161组成的时序逻辑电路怎么分析? -
爰弦选灵: 由电路图6-44可知,74HC161(2)的P、T接到74HC161(1)的CO,只有74HC161(1)计数到1111时,产生进位信号(CO=1),再来一个CLK脉冲信号,74HC161(2)才计数一次.所以,74HC161(2)的输出是高位,74HC161(1)的输出是低位. 两...

美溪区19324256159: 芯片74LS161中的进位输出端CO的工作原理是? -
爰弦选灵: 74LS161中的进位输出端CO的工作原理是:CO=Q0·Q1·Q2·Q3·CET. 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,...

美溪区19324256159: 74hc序列的功能有什么区别 -
爰弦选灵: 74hc序列是CMOS器件,按着74ls的功能做的器件.74ls系列的器件电源工作电压是5V,74hc系列的器件,电源工作电压的范围是2V ~ 6V.当电源电压在5V时,两种器件可互换使用.

美溪区19324256159: 用74161设计一个60进制数字秒表并将结果用共阴极数码管显示的实验方案 -
爰弦选灵: 需要用两片74161,分别对个位,十位计数.个位要改成十进制数计数器,十位改成六进制计数器. 74HC161是四位二进制计数器,要设计60进制数秒表要用两片,个接改成十进制计数器,十位改成六进制计数器.手动清零按键放在清0输入端...

美溪区19324256159: 电路为什么能计时,计时器的结构是什么? -
爰弦选灵: 数字的计时器是通过对标准时钟脉冲计数来计时的,在充电器电路里可以用市电的频率作为时钟脉冲基准,用运放做一个50H过零检测电路即可,简单方案只要对变压器次级低压整流就行,或者用一片555集成块做振荡器. 补充: 计数器有预置端子(管脚),可以预置计数值,开始计数时,计数器做减法计数(加法也行),计数器为零时,计数时间到,就会输出一个控制(进位)脉冲,用控制脉冲去触发下一级电路.如:市电做时钟,20MS脉冲,减法计数器,预置500D(十进制),定时10秒.

美溪区19324256159: 用两片74hc161芯片可以构成什么电路? -
爰弦选灵: 8位分频器或者计数器

美溪区19324256159: 短跑计时器电路设计 -
爰弦选灵: 1、时钟源.关键字:32768Hz晶振、分频器或者NE555芯片. 2、计数器.可以考虑双向计数器74HC192 3、数码管.共阳型数码管、译码器芯片,74HC161. 花点时间去网上找找资料,懒得做设计,毕业工作都难找.

美溪区19324256159: 实验中用到的中规模集成计数器74HC160是对高电平计数 - 上学吧普...
爰弦选灵: DXP中有两个预置的元件库是最常用的. Device和Conection 一般的【电阻】【电容】【电感】【三极管】【场效应管】【开关】【晶振】【二极管】【电池】【天线】等等都在Device库里面.可以看出这些都是基本的分立元件. Conection库中放的都是插装的连接器件,比如排针,DB9串口接头,DB25并口接头之类. 预置的元件库还有还几个都是初级应用不常用的,可以不管,将他们Remove掉.基本得只用这两个库就行了.画图画多了之后你对这两个库都熟悉了.找不到的元件都自己画.

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网