韋紹賢
【摘 要】從降低成本的角度考慮,集成電路定型產(chǎn)品須擁有足夠大的生產(chǎn)批量。目前常見(jiàn)的MSI計(jì)數(shù)器芯片只制作了使用較廣的幾種類型,例如十進(jìn)制、十六進(jìn)制、四位二進(jìn)制、七位二進(jìn)制、十二位二進(jìn)制等。在實(shí)際應(yīng)用中如果需要其他任意進(jìn)制的計(jì)數(shù)器,可以通過(guò)外電路的不同連接方式得到。
【關(guān)鍵詞】MSI計(jì)數(shù)器;異步清零;同步置數(shù);模
中圖分類號(hào): TP332.12文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A文章編號(hào): 2095-2457(2019)13-0123-002
DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2019.13.057
0 引言
在大多數(shù)參考書(shū)中介紹了設(shè)計(jì)任意模的計(jì)數(shù)器的方法,但是具備分析計(jì)數(shù)器模的能力是設(shè)計(jì)一個(gè)計(jì)數(shù)器的前提。針對(duì)確定計(jì)數(shù)器的模時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題,分析了出現(xiàn)這些問(wèn)題的原因,給出了確定計(jì)數(shù)器模的方法。
1 計(jì)數(shù)器的模的判別
1.1 異步清零
如果計(jì)數(shù)器需要獲得的模為M,則在第M個(gè)計(jì)數(shù)脈沖CP的作用下,將所有輸出狀態(tài)為1的輸出端通過(guò)一個(gè)門電路來(lái)控制計(jì)數(shù)器的異步清零端,使得計(jì)數(shù)器回到初態(tài),從而改接成模M計(jì)數(shù)器。
圖1中兩片CT74LS160芯片連接的計(jì)數(shù)器的輸出端都連在了同一個(gè)與非門上并且通過(guò)異步清零端來(lái)清零。低位芯片接成十進(jìn)制計(jì)數(shù)器充當(dāng)個(gè)位,當(dāng)芯片1計(jì)數(shù)到Q3Q2Q1Q0=1001時(shí),CO由0跳變?yōu)?,芯片2計(jì)數(shù)到Q3Q2Q1Q0=0001。當(dāng)圖中芯片2計(jì)數(shù)到Q3Q2Q1Q0=0010且芯片1計(jì)數(shù)到Q3Q2Q1Q0=0111時(shí)進(jìn)行異步清零。需要注意的是當(dāng)計(jì)數(shù)到最后一個(gè)狀態(tài)Q3Q2Q1Q0Q3'Q2'Q1'Q0'=00100111時(shí),由于接成了異步清零接法,不需要等下一個(gè)CP脈沖到來(lái)就能完成清零,計(jì)數(shù)器計(jì)到的最后一個(gè)狀態(tài)存在的時(shí)間極短被稱為過(guò)渡態(tài),所以不將其納入計(jì)數(shù)范圍。計(jì)數(shù)器的最后一個(gè)狀態(tài)為(0010 0111)2=(27)10,因此計(jì)數(shù)器能從0計(jì)數(shù)到26,是模27計(jì)數(shù)器。
圖2中兩片CT74LS161芯片連接的計(jì)數(shù)器的輸出端都連在同一個(gè)與非門上并且通過(guò)異步清零端來(lái)清零。低位芯片接成十進(jìn)制計(jì)數(shù)器充當(dāng)個(gè)位,當(dāng)芯片1計(jì)數(shù)到Q3Q2Q1Q0=1111時(shí),CO由0跳變?yōu)?,芯片2計(jì)數(shù)到Q3Q2Q1Q0=0001。當(dāng)芯片2計(jì)數(shù)到Q3Q2Q1Q0=0010且芯片1計(jì)數(shù)到Q3Q2Q1Q0=0111時(shí)進(jìn)行異步清零。需要注意的是CT74LS161是16進(jìn)制芯片,由于計(jì)數(shù)器的最后一個(gè)狀態(tài)(0010 0111)2=(27)16=(39)10是過(guò)渡態(tài),所以計(jì)數(shù)器能從0計(jì)數(shù)到38,是模39計(jì)數(shù)器。
1.2 同步置數(shù)
通過(guò)控制同步置數(shù)端和預(yù)置輸入端來(lái)實(shí)現(xiàn)模M計(jì)數(shù)。
圖3中兩片CT74LS161芯片連接的計(jì)數(shù)器的輸出端都連在同一個(gè)與非門上并且通過(guò)同步置數(shù)端來(lái)預(yù)置。低位芯片接成十進(jìn)制計(jì)數(shù)器充當(dāng)個(gè)位,當(dāng)芯片1計(jì)數(shù)到Q3Q2Q1Q0=1111時(shí),CO由0跳變?yōu)?,芯片2計(jì)數(shù)到Q3Q2Q1Q0=0001。當(dāng)芯片2計(jì)數(shù)到Q3Q2Q1Q0=0010且芯片1計(jì)數(shù)到Q3Q2Q1Q0=0111時(shí)進(jìn)行同步置數(shù)。需要注意的是當(dāng)計(jì)數(shù)到最后一個(gè)狀態(tài)Q3Q2Q1Q0Q3'Q2'Q1'Q0' =00100111時(shí)由于接成同步置數(shù)接法,所以要等到下一個(gè)CP脈沖到來(lái)預(yù)置才有效,預(yù)置的狀態(tài)為0000 0000。因此有效狀態(tài)為0000 0000~0010 0111,則計(jì)數(shù)器能從0計(jì)數(shù)到39,是模40計(jì)數(shù)器。
圖4中用兩片CT74LS160芯片連接的計(jì)數(shù)器,只有當(dāng)芯片1和芯片2都計(jì)數(shù)到Q3Q2Q1Q0=1001時(shí),CO由0跳變?yōu)?,才能預(yù)置狀態(tài)Q3Q2Q1Q0Q3'Q2'Q1'Q0'=00100111。所以計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)范圍是0010 0111~1001 1001,從27計(jì)到99,是模73計(jì)數(shù)器。
圖5中用兩片CT74LS160芯片連接的計(jì)數(shù)器,與圖4不同的是該計(jì)數(shù)器在芯片1計(jì)數(shù)到Q3Q2Q1Q0=0111,芯片2計(jì)數(shù)到Q3Q2Q1Q0=0100,即Q3Q2Q1Q0Q3'Q2'Q1'Q0'=0100 0111時(shí),計(jì)數(shù)器就預(yù)置狀態(tài)Q3Q2Q1Q0Q3'Q2'Q1'Q0'=00100111。所以計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)范圍是0010 0111~0100 0111,從27計(jì)到47,是模21計(jì)數(shù)器。
1.3 級(jí)連
級(jí)連是將多個(gè)芯片串聯(lián)起來(lái),從而獲得任意進(jìn)制的計(jì)數(shù)器,例如把一個(gè)N1進(jìn)制計(jì)數(shù)器和一個(gè)N2進(jìn)制計(jì)數(shù)器串連起來(lái),獲得模M=N1×N2的計(jì)數(shù)器。
圖6中兩片芯片都是獨(dú)立連接的,即芯片1和芯片2都分別通過(guò)一個(gè)門電路接成某一模數(shù)的計(jì)數(shù)器(注意區(qū)別于異步清零和同步置數(shù))。當(dāng)芯片1計(jì)數(shù)到Q3Q2Q1Q0=0100時(shí)執(zhí)行異步清零同時(shí)觸發(fā)芯片2計(jì)數(shù)端,芯片2計(jì)數(shù)到Q3Q2Q1Q0=0111執(zhí)行異步清零。因此芯片1的有效狀態(tài)是0000~0011,模為4,芯片2的有效狀態(tài)是0000~0110,模為7,所以圖6是模28=4×7的計(jì)數(shù)器。
2 小結(jié)
(1)在分析計(jì)數(shù)器的模時(shí)應(yīng)首先判斷計(jì)數(shù)器的接線方式。通過(guò)級(jí)連法連接的計(jì)數(shù)器每片芯片都是獨(dú)立的,均接成某一模數(shù)的計(jì)數(shù)器,但采用異步清零或同步置數(shù)接法的計(jì)數(shù)器則每片芯片都不獨(dú)立,所有的芯片都通過(guò)同一個(gè)門電路來(lái)執(zhí)行清零或置數(shù)。
(2)異步清零與同步置數(shù)電路的區(qū)別是采用異步清零接法的電路是通過(guò)異步清零端來(lái)清零,而采用同步置數(shù)接法的電路是通過(guò)置數(shù)端來(lái)置數(shù),并且電路中的每片芯片都是通過(guò)同一個(gè)CP時(shí)鐘脈沖來(lái)觸發(fā)。
(3)采用異步清零接法時(shí)應(yīng)注意計(jì)數(shù)器的最后一個(gè)狀態(tài)是過(guò)渡態(tài),不能將其納入有效狀態(tài),而采用同步置數(shù)接法的計(jì)數(shù)器的最后一個(gè)狀態(tài)是有效狀態(tài)。
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