6位十进制计数器.doc

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1、目录1引言…………………………………………………………………………………………12总体设计方案………………………………………………………………………………12.1设计思路…………………………………………………………………………………12.2总体设计框图……………………………………………………………………………13设计组成及原理分析………………………………………………………………………23.1计数电路工作原理与分析………………………………………………………………23.1.1计数电路所用元器件…………………………………………………………………23.1.2计数电路

2、工作原理……………………………………………………………………23.2锁存电路及原理…………………………………………………………………………33.2.1锁存电路所用元器件…………………………………………………………………33.2.2锁存电路工作原理……………………………………………………………………33.3译码显示电路及工作原理………………………………………………………………43.3.1译码显示电路所用元器件……………………………………………………………43.3.2译码显示电路工作原理……………………………………………………………44电路仿真结果…………………

3、……………………………………………………………65总结与体会…………………………………………………………………………………6参考文献……………………………………………………………………………………76位十进制记数显示电路摘 要:此次设计完成采用数码管显示,并且具有计数数据锁存和清零功能的6位十进制计数显示器。关键词:计数 锁存 显示1引言随着芯片应用的日益推广,芯片的种类也越来越多,计数功能的芯片种类也是多种多样.常见的有液晶显示计时器,石英电子计时器,电磁计时器.本设计是用常见的简单芯片组合成一个6位十进制的计数器,可以对0-999999之间的任何一个数进

4、行计数,并且具有手动锁存功能和清零功能.74LS47是BCD-7段译码器/驱动器,是数字集成电路,用于将BCD码转化成数码块中的数字,然后我们就能看到从0-9的数字。74LS90是异步二—五—十进制加法计数器,它既可以作二进制加法计数器,又可以作五进制和十进制加法计数器。74LS373是常用的地址锁存器芯片,它实质是一个是带三态缓冲输出的8D触发器,在单片机系统中为了扩展外部存储器,通常需要一块74LS373芯片。2总体设计方案本设计以74LS90芯片作为计数芯片,用74LS373芯片实现锁存功能,并用74LS48芯片作为译码显示器件。2.1设计思路设计中从

5、外部输入信号,用74LS90实现计数功能,通过8D锁存器传输给7段译码管74LS48接一显示器来显示计数.设计中准备用6块74LS90来计数.芯片的一个脉冲输入端CP1接芯片的Q0端实现自主计数,第一级进位输出接到第二级的脉冲输入端CP0以实现进位,既当第一位产生进位信号时第二级才开始计数,依次类推以实现6位十进制计数功能.其中8D锁存器接一手动开关实现锁存功能,74LS90接一开关实现手动清零的功能。2.2总体设计框图设计流程图如图1所示:信号输入清零控制芯片记数进位输出译码显示译码驱动锁存控制数据锁存图1设计流程图3设计原理分析3.1计数电路工作原理与分

6、析3.1.1计数电路所用元器件十进制计数器74LS90六块,开关一个。3.1.2计数电路工作原理本设计为6位十进制计数显示器,计数部分用十进制计数器74LS90实现,第一个CLK0接脉冲输入信号,CLK1接Q0实现自主计数功能,下一级的CLK0接上一级的进位信号输出,当产生进位信号时,开始计数,以此实现6位十进制计数。MS1,MS2,MR1,MR2为使能端,当MS1,MS2,MR1为高电平,MR2为低电平时实现清零功能。MS1,MS2,MR1,MR2同时为低时实现计数功能。CLKO接脉冲信号,CLK1接Q0实现自主计数,Q为进位信号输出端。74LS90管脚排

7、列图如图2所示:图2图274LS90管脚排列图74LS90的功能表如表1所示:表1 74LS90的功能表复位/设置/输入输出MS1MS2MR1MR2Q3Q2Q1Q0HHHLLLLLHHXLLLLLXXHHHLLHLXLX计数LXXLXLXLXLLX注释:H表示高电平,L表示低电平,X表示任意电平。计数部分原理图如图3所示:图3计数部分原理图3.2锁存电路及原理3.2.1锁存电路所用元器件8D锁存器74LS373三块,开关一个。3.2.2锁存电路工作原理锁存部分用8D锁存器74LS373实现,当74LS373的CP端为高电平时完成正常的输出,当为低电平时输出低

8、电平到来前的一个高电平时的状态,并暂停显示,实现锁存

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