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使用74LS393的计数器电路优化

【摘要】:图5-40表示了使用T-FF的二进制计数器的状态。图5-40由T双稳态触发器制作的二进制计数器图5-41的74LS393是图5-40所示的二进制计数器。给该元件128Hz的振荡输入频率后,该频率会被分频为从64Hz到0.5Hz的范围内。图5-41二进制编码的十进制数的实际布线图像这样具有分频作用的元件叫作分频器。虽然同样是74LS393,但是第2个元件就具有把二进制数变换为十进制数的作用。表5-5就是二进制编码的十进制数码,即表示了进入第2个74LS393元件的时钟脉冲和其输出的关系。

在这里,我们将使用T-FF把二进制计数器和十进制计数器组合起来,制作二进制编码的十进制数。

图5-40表示了使用T-FF的二进制计数器的状态。各FF都把前一个FF输出用在了时钟上。二进制编码的十进制数电路的实际布线图如图5-41所示。

图5-40 由T双稳态触发器制作的二进制计数器

图5-41的74LS393是图5-40所示的二进制计数器(Binary Count-er)。给该元件128Hz的振荡输入频率后,该频率会被分频为从64Hz到0.5Hz的范围内。

图5-41 二进制编码的十进制数的实际布线图

像这样具有分频作用的元件叫作分频器。作为基准时钟脉冲,从分频器中把1Hz的频率分给第2个元件。虽然同样是74LS393,但是第2个元件就具有把二进制数变换为十进制数的作用。另外,如图5-41所示,只有输出QB和QD被连接在由NAND元件制作的AND电路上。实际上,通过这种连接方法,可以把二进制编码转换为十进制数。

表5-5就是二进制编码的十进制数码(BCD码),即表示了进入第2个74LS393元件的时钟脉冲和其输出的关系。在表5-5中,当时钟脉冲的输入个数为10时,输出的QB和QD为“1”。这正好为二进制数1010,即用十进制数表示为10。因此,如果把QB和QD连接起来,二进制数就会被转换为十进制数。

表5-5 二进制编码的十进制数码(BCD码)