实验四异步计数器及其应用

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1、实验四异步计数器及其应用2014.11.12一、实验目的:1、掌握计数器74LS90的逻辑功能和使用方法;2、掌握用74LS90实现可变模数(M<10)计数器的方法;3、掌握七段译码器和数码管的逻辑功能及其应用。二、实验设备:数字电路实验箱,数字双踪示波器,函数信号发生器,集成电路:74LS90三、实验原理:计数是-•种最简单基本运算,计数器在数字系统屮主要是对脉冲的个数进行计数,以实现测量、计数和校制的功能,同时兼有分频功能。计数器按计数进制有:二进制计数器,十进制计数器和任意进制计数器;按计数单元中触发器所接收计数脉冲和翻转顺序分有:异步计数器,同步计数器;按计数功能分有:加法计数器,减

2、法计数器,可逆(双向)计数器等。74LS90是二-五-十进制异步计数器,外形为双列直插,引脚排列如图(1)所示,逻辑符号如图(2)所示,图中的NC表示此脚为空脚,不接线,它由四个主从JK触发器和一些附加门电路组成,其中一个触发器构成一位二进制计数器;另三个触发器构成异步五进制计数器。在74LS90计数器电路中,设有专用置“0”端Ro:,R02和置“9”端S91,S92。其中Rol,R的为两个异步清零端,S91,S92为两个异步賈9端,CP1,CP2为两个时钟输入端,Q(fQ3为计数输出端,74LS90的功能表见表(1),由此可知:当R1=R2=S1=S2=O吋,吋钟从CP1引入,Q0输出为二

3、进制;时钟从CP2引入,Q3输出为五进制;时钟从CP1引入,而Q0接CP2,即二进制的输出与五进制的输入相连,则Q3Q2Q1Q0输出为十进制(8421BCD码);时钟从CP2引入,而Q3接CP1,即五进制的输出与二进制的输入相连,则Q0Q1Q2Q3输出为十进制(5421BCD码)。补充内容:74LS9074LS90:异步清零置数二-五-十进制异步计数器(下降沿计数)四、实验内容:1、用74LS90实现十进制计数;2、用74LS90实现六进制计数;3、用74LS90实现0、2、4、6、8、1、3、5、7、9循环显示。五、实验结果。1、用74LS90实现十进制;将74LS90连接成先2后5形式的

4、十进制,则输出的即为循环的BCD码表示的0、1、2、3、4、5、6、7、8、9.故电路连接如下图所示2、用74LS90实现六进制:在实验內荇1的基础上采用置;法实现进制的改变,如下图:3、用74LS90实现0-2-4-6-8-1-3-5-7-9循环显示。8421BCD与5421BCD之间的转换关系如真值表:Dec8421BCD码5421BCD码DecABcDDABcOOOoOOOOoO2OO1OOOO114O1ooOO1o26O11oOO11381OooO1Oo41OOo11OOo53LoO111jOO165o1o11JO1jo77o1111JO1j189Lioo11J1oJo9将74LS9

5、0按先5进制后2进制连接,则输出为十进制5421BCD码,将输出直接输入显示译码管即可。电路连接如下:六、总结与反思:由于这次实验课上尝试使用qartusII9.0来做3线8线译码器,因而没能使用实验箱来进行具体操作,课后用了mulUsim来进行的仿真,结果如上。个人觉得使W仿真来做省时省力,而且减少电路器件的损耗甚至是损坏,不过,从实际意义来考虑,进行实地操作跟仿真还是有很大不同的,总的说来,这次74LS90异步计数器虽然还没学,不过自己做仿真之前看了一下,不算很难,实现的功能还是比较多的,理论课上再讲异步计数器估计就没有什么问题了。

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