数字电路问题。如何使用 预置数法 使74LS161构成二十四进制计数器

作者&投稿:彤汪 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用整体置数法俩片74ls161设计二十四进制计数器~

#ifndef QRWIDGET_H
#define QRWIDGET_H

#include
#include "qrencode.h"

class QRWidget : public QWidget
{
Q_OBJECT
public:
explicit QRWidget(QWidget *parent = 0);
~QRWidget();
void setString(QString str);
int getQRWidth() const;
bool saveImage(QString name, int size);
private:
void draw(QPainter &painter, int width, int height);
QString string;
QRcode *qr;
signals:

protected:
void paintEvent(QPaintEvent *);
QSize sizeHint() const;
QSize minimumSizeHint() const;
public slots:
};

#endif // QRWIDGET_H

74ls161是四位同步二进制加法计数器,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进位使高位计数器计数一次,之后因为是同步计数器,所以当计数总数到23时通过附加门电路译出进位信号和清零信号,就是将高位计数器Q0端与低位计数器Q2Q1Q0端通过与非门译出进位清零信号,然后等在到来一个时钟信号就能清零两个计数器,此时计数总数刚好25。
希望我的回答能帮助到你。

计数范围:0 ~ 23 。

LS161 是同步预置,异步清零,两种方法反馈数值差 1 ,清零法是计数到 24 去清零 。

扩展资料

特点

1、 同时具有算术运算和逻辑运算功能

数字电路是以二进制逻辑代数为数学基础,使用二进制数字信号,既能进行算术运算又能方便地进行逻辑运算(与、或、非、判断、比较、处理等),因此极其适合于运算、比较、存储、传输、控制、决策等应用。

2、 实现简单,系统可靠

以二进制作为基础的数字逻辑电路,可靠性较强。电源电压的小的波动对其没有影响,温度和工艺偏差对其工作的可靠性影响也比模拟电路小得多。

3、 集成度高,功能实现容易

集成度高,体积小,功耗低是数字电路突出的优点之一。

电路的设计、维修、维护灵活方便,随着集成电路技术的高速发展,数字逻辑电路的集成度越来越高,集成电路块的功能随着小规模集成电路(SSI)、中规模集成电路(MSI)、大规模集成电路(LSI)、超大规模集成电路(VLSI)的发展也从元件级、器件级、部件级、板卡级上升到系统级。

电路的设计组成只需采用一些标准的集成电路块单元连接而成。对于非标准的特殊电路还可以使用可编程序逻辑阵列电路,通过编程的方法实现任意的逻辑功能。

参考资料来源:百度百科-数字电路



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。

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。

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。

扩展资料:

一个24进制数需要5位2进制数表示,因此,你把161的进位状态锁存起来代表最高位,然后通过门电路将计数到24(1,1000)时产生复位就是了,进位状态锁存,可以用D触发器(2分频器),也可以用HC390的A路2分频器电路构成。



计数范围:0 ~ 23 。

LS161 是同步预置,异步清零,两种方法反馈数值差 1 ,清零法是计数到 24 去清零 。




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