芯片 K155IE6 和 K155IE7。 无线电电子电气工程百科全书 微电路 K155IE6 和 K155IE7 是四位可逆计数器,结构相似。 IE6 计数器(图 1.67,a)是二进制十进制,IE7 计数器(图 1.67,b)是二进制。 K155IE7 计数器的内部电路如图 1.67 所示。 1.67,c。 图上。 5,d 显示了这些计数器的引脚排列。 在这些微电路中,用于增加 Cu(引脚 4)和减少 Cd(引脚 XNUMX)的脉冲时钟输入是分开的。 在这些时钟输入中的每一个上,计数器的状态在正时钟边沿从低变为高。 为了简化多于四位的计数器的结构,两个微电路都有计数结束引脚,用于增加(_TSu,引脚 12)和减少(_TSd,引脚 13)。 从这些引脚获取下一个和前一个四位计数器的进位和借位时钟。 当这些计数器串联时,不需要额外的逻辑:前一个微电路的 _TCu 和 _TCd 引脚连接到下一个微电路的 Cu 和 Cd 引脚。 并行加载使能输入 PE 和复位 R 禁用时钟序列并发出命令将四位代码加载到计数器中或将其复位。 在 IE6 和 IE7 芯片中,计数器基于四个两级主副触发器。 十进制计数器与二进制计数器的不同之处在于控制触发器的内部逻辑(见图 1.67,c)。 计数器可以设置为复位、并行下载和同步上下计数。 如果对 Cd 输入应用从低到高的脉冲边沿(给出向下命令),则从计数器的内容中减去 1。应用到 Cu 输入的类似边沿将计数增加(向上)1 . 如果这些输入之一,在另一个时钟输入,您应该固定高逻辑电平的电压。 如果其时钟输入被锁存为低电平,则第一个计数器触发器无法切换。 为避免错误,应在触发时钟脉冲变为高电平的时刻,即在脉冲平顶期间改变计数方向。 在输出_TSu(增加帐户结束,输出12)和_TSd(减少帐户结束,输出13)处,正常电平为高。 如果计数已达到最大值(IE9为6,IE15为7),随着下一个时钟沿到达输入Cu处由高到低(大于9或大于15),将出现低电压_TCu 输出。 当时钟输入端Cu的电压返回到高电平后,输出端_TCd的电压将保持低电平一段时间,对应于TTL逻辑元件开关延迟的两倍。 同样,如果低电平计数下降到达 Cu 输入端,_TCd 输出端会出现低电平电压。 因此,当构建高阶计数器时,来自输出 _TCu 和 _TCd 的脉冲下降用作后续输入 Cu 和 Cd 的时钟。 IE6 和 IE7 计数器的这种多级连接并不完全同步,因为时钟脉冲以双倍切换延迟传输到后续微电路。 如果向 PE 并行加载启用输入(引脚 11)施加低电平电压,则先前记录在并行输入 DO-D3(引脚 15、1、10 和 9)上的代码将加载到计数器中并显示在无论时钟输入端的信号如何,其输出 QO-Q3(引脚 3、2、6 和 7)。 因此,并行下载操作是异步的。 如果复位输入 R(引脚 14)为高电平,则禁用并行触发。 所有 Q 输出将变为低电平。 如果在复位和加载操作期间(和之后)出现时钟沿(从 H 到 B),则微电路将接受它作为计数。 计数器 K155IE6 (74192) 和 K155IE7 (74193) 消耗 102 mA 的电流。 这些具有肖特基结的微电路的低功耗版本的电流消耗为 34 mA。 最大时钟频率 25 MHz; 从 Cu 输入到输出 _Tcu 的信号传播延迟时间为 26 ns,从 PE 输入到 Q3 输出的类似延迟为 40 ns。 复位信号持续时间(从输入 R 到输出 Q)35 ns。 图上。 图 1.68a 显示了十进制计数器 IE6 的操作图,其中在计数增加和减少时指示信号的逻辑转换。 响铃计数可以在 0...9 范围内,其他六种状态禁止触发。 IE7 二进制计数器的计数环没有内部禁止(见图 1.68,6)。
根据表格对输入信号进行了一定的组合。 1.38 你可以选择IE6计数器的四种操作模式之一。 此处增加的帐户将以输出代码 BHHB (9) 结束,减少 - 以 HHH (0) 结尾。 与 IE7 的计数器类似的操作允许您执行表格。 1.39。 此处增加的帐户的末尾对应于代码 BBBV (15),而减少的帐户结尾 - NNNH (0)。 文学: 1. V.L.希洛。 流行的数字电路。 M. 无线电和通信。 1987年 出版:N. Bolshakov, rf.atnn.ru 查看其他文章 部分 微电路的应用. 读和写 有帮助 对这篇文章的评论. 科技、新电子最新动态: 交通噪音会延迟雏鸡的生长
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