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意法半导体(ST)公司成立于1987年,是意大利SGS半导体公司和法国汤姆逊半导体合并后的新企业,1998年5月,SGS-THOMSON Microelectronics将公司名称改为意法半导体有限公司。从成立之初至今,ST的增长速度超过了半导体工业的整体增长速度。自1999年起,ST始终是世界十大半导体公司之一。整个集团共有员工近50,000名,拥有16个先进的研发机构、39个设计和应用中心、15主要制造厂,并在36个国家设有78个销售办事处。 ST公司位于瑞士日内瓦,同时也是欧洲区以及新兴市场的总部;公司的美国总部设在德克萨斯州达拉斯市的卡罗顿;亚太区总部设在新加坡;日本的业务则以东京为总部;大中国区总部设在上海,负责香港、大陆和台湾三个地区的业务。 意法半导体是业内半导体产品线最广的厂商之一,其主要产品有:分立二极管与晶体管,复杂的片上系统(SoC)器件,包括参考设计、应用软件、制造工具与规范的完整的平台解决方案等3000多种产品。意法半导体是各工业领域的主要供应商,拥有多种的先进技术、知识产权(IP)资源与世界级制造工艺。 半导体产品大体上可分为两类:专用产品和标准产品。专用产品从半导体制造商以及用户和第三方整合了数量众多的专有IP,这些使其区别于市场上的其他产品,例如: 片上系统(SoC)产品,定制与半定制电路,专用标准产品(ASSP),如:无线应用处理器、机顶盒芯片及汽车IC,微控制器,智能卡IC,专用存储器,专用分立器件等,一旦客户在应用中使用了专用产品,如果不修改硬件和软件设计,通常就不能进行产品替换。 相反,标准产品是实现某种特定的常用功能的器件,这些器件一般由几个供应商提供。通常,制造商推出的标准产品可以被其他制造商的同类产品所取代,供应商间的差别主要在于成本与客户服务上。然而,一旦应用设计被冻结,标准器件在性能优化方面也将变成唯一的器件。标准产品包括:分立器件,如晶体管、二极管与晶闸管,功率晶体管,如MOSFET、Bipolar与IGBT,模拟电路构建模块,如运算放大器、比较器、稳压器与电压参考电路,标准逻辑功能与接口,众多存储器产品,如标准或串行NOR闪存、NAND闪存、EPROM/EEPROM及非易失性RAM,射频分立器件及IC。
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微控制器是将微型计算机的主要部分集成在一个芯片上的单芯片微型计算机。微控制器诞生于20世纪70年代中期,经过20多年的发展,其成本越来越低,而性能越来越强大,这使其应用已经无处不在,遍及各个领域。例如电机控制、条码阅读器/扫描器、消费类电子、游戏设备、电话、HVAC、楼宇安全与门禁控制、工业控制与自动化和白色家电(洗衣机、微波炉)等。
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带你详细了解计数器74LS161的使用方法及典型电路

Li 2022-10-12 15:25 47626次阅读

今天讲的是四位二进制计数器74LS161,主要分为以下几个方面:

一、74LS161简介

二、74LS161引脚说明

三、74LS161使用方法

四、74LS161典型应用电路

五、总结

 

一、74LS161简介

74LS161芯片又叫同步四位二进制计数器,是常用TTL型的四位二进制可预置的同步加法计数器,可以灵活的运用在各种数字电路,以及单片机系统中实现分频器等很多重要的功能。

计数器:统计时钟脉冲的个数,也可用于分频、定时、产生节拍脉冲等。

74LS161实物图

图 1 74LS161实物图


二、74LS161引脚说明

74LS161引脚说明 

图 2 74LS161引脚说明

【引脚1】CR——:控制74LS161的输入信号复位,低电平有效

【引脚2】CP:时钟脉冲输入端,上升沿有效
【引脚3\4\5\6】A\B\C\D:输入(预置)端,可预置任意一个4位二进制数
【引脚7】CTP:计数控制端,与CTT两脚同时为高电平时芯片计数;任意一脚为低电平时计数器保持原数据
【引脚8】GND:接地

【引脚9】LD——:控制74LS161的置数功能,低电平有效

【引脚10】CTT:计数控制端,与CTP两脚同时为高电平时芯片计数;任意一脚为低电平时计数器保持原数据

【引脚11\12\13\14】QD\QC\QB\QA:输出端数字信号

【引脚15】RCO:进位输出端(满16进一),高电平有效

【引脚16】VCC:电源正

 

三、74LS161使用方法

表 1 74LS161功能表

74LS161功能表

通过从功能表分析:

第一行:当CR——(低电平有效)为0时,此时无论其他引脚是什么,都是复位置零功能。也说明CR——不需要等CP的时钟信号,即异步清零

第二行:当CR——为1,LD——为0时,在CP时钟信号为上升沿时刻,输出等于输入,即同步置数,相当于寄存器作用。

第三、四、五行:当CR——LD——都为1(无效)、CTP和CTT中任意一个为0时,此时输出端保持原数据不变。

第六行:当CR——LD——、CTP和CTT都为1时,为计数功能。当CP时钟信号上升沿来临时计数加一。

 

四、74LS161典型应用电路

(1)16位进制计数器

16位进制计数器 

(2)任意进制计数器

任意进制的实现有两种方法:

1、反馈清零,即将数据输出端Q接上与非门后接回清零端CR——(图中为MR)。

例如实现12进制(0000~1011共12个状态)就将12+1(0000~1100共13个状态)的1(即Q3Q2端)与非后接回清零端CR——(低电平有效)。

那么,为什么要在需要的进制加1后再接回清零端CR——呢?前面我们说过74LS161有异步清零的性质,即当CR——为0时,CR——不需要等CP的时钟信号即可实现清零功能。

若使用1011做12进制,当Q3Q2Q0为1时经过与非后立即使CR——为0(有效),此时立即触发清零功能,1011这一状态不会被保存,当然也不会被算在计数里。所以要使用1011+1即1100。

反馈清零法实现12进制 

图 3 反馈清零法实现12进制

2、反馈置数,即将数据输出端Q接上与非门后接回并行启用控制端LD——(图中为LOAD)。

因为使用了并行启用控制端LD——,所以我们也要用上数据输入端A0~A3(仿真图中为D0~D3),如果输入端什么都不接,就无法判断是多少进制。

例如12进制:

若A端给0000(0000~1011共12个状态),当Q端为1011时(Q3Q2Q0为1)经过与非后使LD——为0,此时还需再等一个CP时钟信号将A端的0000送到Q端,即同步置数(0000~1011共12个状态)。该接法下1011这一状态是稳定的。

若A端给0001,则Q端最终为1100。(0001~1100共12个状态);

若A端给0100,则Q端最终为1111。(0100~1111共12个状态);Ps:我们知道当Q端为1111时会产生进位,此时RCO端会为1。所以我们可以直接将RCO端接非门后接回并行启用控制端LD——

 反馈置数法 A端给0100实现12进制

图 4 反馈置数法 A端给0100实现12进制

若需要的进制大于16,就需要多块74LS161来实现了。方法是将低位的进位端接入高位的CTP、CTT端(仿真图中为ENP和ENT)。芯片要共用CP时钟信号。这里放出32进制的仿真,若需要其他大于16进制的计数,参考上面反馈清零和反馈指置法。

两块74LS161实现32进制

图5 两块74LS161实现32进制


五、总结

总的来说,74LS161为二进制同步计数器,具有同步预置数、异步清零以及保持等功能。合理应用计数器的清零功能和置数功能,一片74LS161可以组成16进制以下的任意进制分频器,两片74LS161可以组成32进制的计数器。

想了解更多关于74LS161的资料,可以点击:74LS161真值表、引脚图和功能表

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