当前位置:维库电子市场网>IC>74ls160 更新时间:2024-03-31 06:58:55

74ls160供应商优质现货

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74ls160价格行情

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历史最低报价:¥0.9000 历史最高报价:¥5.0000 历史平均报价:¥2.1250

74ls160中文资料

  • 基于MSI的N进制计数器设计方法研究

    2.1 ms i中规模计数器芯片种类 ms i中规模计数器芯片有非常多的种类。若按触发时钟的方式分类有: 同步计数器、异步计数器; 若按进制的"模"分类有: 二进制计数器、十进制计数器; 若按计数的方式分类: 有加法计数器、减法计数器和可逆(加/减)计数器; 若按芯片的型号分类就更多了, 如:仅74系列的4位二进制计数器芯片就有161、163、191、193、197等,十进制计数器芯片有160、162等。 2.2 msi中规模计数器工作原理 2.2.1.以十进制同步计数器74ls160为例 74ls160的功能 表1 74ls160功能表 根据功能表,74lsl60的功能说明如下: (1)异步清零功能。当cr=0 时,不论其他输入如何,输出q3q2q1q0 为0000,表中"×"表示任意。 (2)同步并行置数功能。ld为预置数控制端,在cr=1 的条件下, ld=0 时,在cp 上升沿的作用下,预置好的数据d3d2dld0被并行地送到输出端,即此时的q3q2q1q0 为d3d2dld0 . (3)保持功能。在cr=1 和ld=1 的前提下,

  • 基于8051单片机的频率测量技术

    低频测量,误差在零点几hz;后者则利用两个非线性信号叠加来产生差频现象,然后通过检测零差现象进行测频,常用于高频测量,误差在±20 hz左右。以上方法在测量范围和精度上都有一定的不足,而电子计数法主要通过单片机进行控制。由于单片机的较强控制与运算功能,电子计数法的测量频率范围宽,精度高,易于实现。本设计就是采用单片机电子计数法来测量频率,其系统硬件原理框图如图1所示。 为了提高测量的精度,拓展单片机的测频范围,本设计采取了对信号进行分频的方法。设计中采用两片同步十进制加法计数器74ls160来组成一个100分频器。该100分频器由两个同步十进制加法计数器74ls160和一个与非门74ls00共同设计而成。由于一个74ls160可以分频十的一次方,而当第一片74ls160工作时,如果有进位,输出端tc便有进位信号送进第二片的cep端,同时cet也为高电平,这样两个工作状态控制端cet、cep将同时为高电平,此时第二片74ls160将开始工作。 2 频率测量模块的电路设计 用单片机电子计数法测量频率有测频率法和测周期法两种方法。测量频率主要是在单位定时时间里对被测信号脉冲进行计数

  • 中规模时逻辑集成计数器

    是输人计数脉冲 cp的2分频信号,q1端输出信号是输人计数脉冲cp的4分频信号,q4端输出信号是输人计数脉冲cp的16分频 信号。n进制计数器可实现n分频。 2.十进制计薮器 二进制计数器电路简单,运算也方便,但人们最习惯的是十进制,所以在应用中常使用十进制计数器。使用较多的十进制计数器是按照8421bcd码进行计数的电路,计数器由“0000”状态开始计 数,每10个脉冲一个循环,也就是第10个脉冲到来时,由“1001”变为“0000”,就实现了“逢十进一” ,同时产生一个进位信号。74ls160是集成同步十进制计数器,它是按8421bcd码进行加法计数的, 74ls160的引脚图、逻辑功能与74ls161相同,只是计数状态是按照十进制加法规律来计数的,因此不再重 述。 3.利用集成计数器构成ⅳ进制计数器 目前集成计数器的品种很多,功能完善,通用性强,在实际应用中,如果要设计各种进制的计数器,可 以直接选用集成计数器,外加适当的电路连接而成。在使用集成计数器时,不必去剖析集成电路的内部结 构,一般只需查阅手册给出的功能表和芯片引脚,按其指定的功能使用即可。 (1)集成计

  • 74系列芯片资料

    开路输出3输入端三与门74ls150 ttl 16选1数据选择/多路开关74ls151 ttl 8选1数据选择器74ls153 ttl 双4选1数据选择器74ls154 ttl 4线—16线译码器74ls155 ttl 图腾柱输出译码器/分配器74ls156 ttl 开路输出译码器/分配器74ls157 ttl 同相输出四2选1数据选择器74ls158 ttl 反相输出四2选1数据选择器74ls16 ttl 开路输出六反相缓冲/驱动器74ls160 ttl 可预置bcd异步清除计数器74ls161 ttl 可予制四位二进制异步清除计数器74ls162 ttl 可预置bcd同步清除计数器74ls163 ttl 可予制四位二进制同步清除计数器74ls164 ttl 八位串行入/并行输出移位寄存器74ls165 ttl 八位并行入/串行输出移位寄存器74ls166 ttl 八位并入/串出移位寄存器74ls169 ttl 二进制四位加/减同步计数器74ls17 ttl 开路输出六同相缓冲/驱

  • 74LS160

    十进制计数器

  • 先级联后预置数构成的63进制计数器电路图

    先级联后预置数构成的63进制计数器:我们同样也可以先用级联法组成10i计数器、或16i计数器,再用预置数法组成任意进制计数器。63进制计数器,可以先用两片10进制计数器(74ls160)组成100进制计数器,再用预置数法实现63进制计数器。其计数状态转换图如图2所示。这里需要注意的是:74ls160是同步预置数功能,没有过渡状态。 图2 先级联后预置数构成的63进制计数器状态转换图 来源:lover

  • 100进制计数器电路图

    定义集成计数器的高低位,1#芯片为低位(相当于个位);2#芯片为高位,(相当于十位),从低位开始计数,把计数脉冲cp送入1#(低位)集成计数器的cp端。b.寻找进位信号,进位端c发出的就是进位信号,这是从0~9的计数过程中,计数到q3q2q1q0=1001(9)时,发出的高电平信号。c.74ls160是cp上升沿有效的集成计数器,高位芯片需要一个脉冲上升沿进行触发计数,并且,就进位的时机而言,应该在低位芯片的状态是9à0(q3q2q1q0=1001à0000)时刻,此时,进位输出端c:从1à0,这是一个下降沿,这也是我们需要的进位信号,只是信号边沿不对。可以用一个非门进行信号边沿的转换,把下降沿变成上升沿。低位计数器的c端通过一个非门连接到高位cp端,完成十进制到100进制的级联扩展。 有些集成计数器没有进位端c,这又怎样进行级联扩展呢?例如:使用两片二-五-十进制计数器74ls290组成100进制计数器。 图1 异步级联法组成的100进制计数器 a 定义1#芯片为低位,2#芯片为高位 b 通过对一个计数周期的波形图的观察、分析,确定进位信号。 从图3-3中,

  • 74LS160怎么不计数?

    74ls160 怎么不计数?我把74ls160 焊接好之后,接5伏电源,pe、cet、cep、r端接了5伏电源,结果不管怎么输入脉冲都不计数,输出端始终为高电位,只有r端接了低电位,输出端才为0。还有,74ls48,我接了5伏的电源,输出端怎么有的地方是3伏,怎么有的是1伏左右,有的是0伏?

  • Multisim 2001 制作 仿真  电子秒表

    由555定时器组成的多谐震荡器产生秒脉冲,把产生的秒脉冲输入由双74ls160 集成芯片和一个与非门(7400集成芯片)构成的60进制的计数器的cp端,再把74ls160 集成芯片产生信号输入74ls48七段显示译码器驱动七段数字显示器,由七段显示数码管显示时间。电路图: 上传的图片 200741410545172.jpg [ 154.87 kb 1644×1126 ] (缩略时请点击查看原图)

  • 怎样测量交流信号的频率

    单片机中的加法计数器我要测量的是在200hz-2mhz中间的 如果要用74ls160 之类的加法计数器应该很麻烦吧 我想用单片机来实现记数和显示 不知道用哪个芯片 请教一下

  • 数字电路的稳定性

    数字电路的稳定性机床的运用环境难说,因为我们也不知道用户买机床在什么样的环境中去使用!数字电路如果能很好的用到机床行业应该很好。以前我们用过单片机做过,但是稳定性特别差,卖了几台全退货了,搞的我们这几年不敢再去做这些方面的工作。我们在这些方面也没有太多的经验,想到这里来学习一点知识。我上天买了一个cmos,74hd192,我感觉抗干扰不行,就在办公桌上,就乱计数,也不知怎么搞的;74ls160 却不计数,怎么搞都不计数。

74ls160替代型号

74LS16 74LS158 74LS157N 74LS157 74LS156 74LS155 74LS154N 74LS154 74LS153 74LS151

74LS161 74LS162 74LS163 74LS164 74LS165 74LS166 74LS169 74LS17 74LS170 74LS173

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74LVC125APW 78L05L 74HCT244D 74LCX245MTCX 74AHCT125D 74VHC86MTCX 74HCT164D 74AHC00PW 74LVC1G02GW 74HC4053PW

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