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同步计数器74ls17 ttl 开路输出六同相缓冲/驱动器74ls170 ttl 开路输出4×4寄存器堆74ls173 ttl 三态输出四位d型寄存器74ls174 ttl 带公共时钟和复位六d触发器74ls175 ttl 带公共时钟和复位四d触发器74ls180 ttl 9位奇数/偶数发生器/校验器74ls181 ttl 算术逻辑单元/函数发生器74ls185 ttl 二进制—bcd代码转换器74ls190 ttl bcd同步加/减计数器74ls191 ttl 二进制同步可逆计数器74ls192 ttl 可预置bcd双时钟可逆计数器74ls193 ttl 可预置四位二进制双时钟可逆计数器74ls194 ttl 四位双向通用移位寄存器74ls195 ttl 四位并行通道移位寄存器74ls196 ttl 十进制/二-十进制可预置计数锁存器74ls197 ttl 二进制可预置锁存器/计数器74ls20 ttl 4输入端双与非门74ls21 ttl 4输入端双与门74ls22 ttl
号频率较低时,其误差尚可忽略。当信号频率越接近最高响应频率,其单片机所带来的误差就越不可忽略。以这样的方式构成的相位计,实际上的最高响应频率仅在100hz左右。 四.高频计数的实现 从以上分析得知,若仅利用单片机的资源来实现相差的测量,是无法以高精度测得较高频率信号的相位差的。其关键所在是计数频率已无法再提高。鉴于这点笔者考虑到不用单片机内部的ctc计数,而是采用廉价的74系列芯片搭成高速计数,锁存电路。当计数值锁定这后,再读入单片机进行计算和显示。 具体实现的电路图如图2所示。高速计数器由4片74ls191串联组成16位计数器。计数脉冲的输入由一个触发器控制,触发器设计成自锁式,即由被测的周期信号a'锁定一个完整的信号周期后,封锁计数脉冲的输入 ,不再响应后一个周期,待单片机处理完该周期内的数据后,由单片机先对计数器清零,然后解除触发器的封锁,系统才继续采集下一个信号周期的数据。周期计数锁存器(记n值)由74ls373(u8),(u7)组成,相差计数锁存器(记n值)由74ls373(u6),(u5)组成,其中(u5),(u7)锁存低8位数据,(u6) ,(u8)锁存高8位数据,当a'信号的上沿来临
各位设计高手,帮帮小弟!关于protel本人要画一数字钟的电路图,要用上74ls191的。在生成网络表后,进行pcb布线,载入网络表出现很多错误。其中有个错误我很不明白的。错误提示说:74ls191的16脚没有接地,但是74ls191是没有提供16脚给我接地的呀!各位高手尽快回复呀!
各位设计高手,帮帮小弟!关于protel的本人要画一数字钟的电路图,要用上74ls191的。在生成网络表后,进行pcb布线,载入网络表出现很多错误。其中有个错误我很不明白的。错误提示说:74ls191的16脚没有接地,但是74ls191是没有提供16脚给我接地的呀!各位高手尽快回复呀!
请问74ls191计数器芯片哪位有详细的使用说明?怎么结合多个芯片增加计数范围?谢谢!