2、实验原理LED显示器计时与显示电路译码驱动译码驱动译码驱动译码驱动分个位计数秒十位计数秒个位计数0.1秒计数十进制十进制六进制十进制
十进制 六进制 十进制 十进制 •计时与显示电路 2、实验原理
2、实验原理分频计数单元异步二一五一十进制加法计数器74LS90清零端R(O)是高电平有效CP1NCGND2.2nQ:2注意:QD是高位14131211109SQc QBQD74LS90QA4523611CP2RO(1) RO(2) NCVocSo(1)Sg(2)五进制CP2二进制如何进行十进制?CP1
清零端R(0)是高电平有效 异步二—五—十进制加法计数器74LS90 注意:QD是高位 二进制 QA CP1 QB 五进制 QC CP2 QD 如何进行十进制? 分频计数单元 2、实验原理
2、实验原理分频计数单元异步二一五一十进制加法计数器74LS90应用QAQB QC QD五进制二进制CKACKB8421BCD码连接方式底板上CKA为原理图中CP1注意:QD是高位底板上CKB为原理图中CP2
底板上CKA为原理图中CP1 底板上CKB为原理图中CP2 QA 二进制 CKA QD 五进制 QB QC CKB 8421BCD码连接方式 注意:QD是高位 异步二—五—十进制加法计数器74LS90应用 分频计数单元 2、实验原理
2、实验原理74LS90功能表CP1NCGNDOAOp9Oc输入输出时钟清0置9功能141312111098QD Qc QB QACPiRo (1)、RoSg (1)、Sg(2)(2)CP20x74LS90110清0000+X0x0+置-00Ixx1190x56123411QA输出二进制计数11五进制计数→QpQcQB输出CP2RO(1)RO(2)NCSg(1)VccSg(2)→QDQcQBQA00+x十进制计数QA输出8421BCD码0注意:0XXQQpQcQBQD十进制计数输出5421BCD码R0、S9均为高电平有效11不变保持CP为下降沿触发
74LS90功能表 CP1 QA 14 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 8 7 74LS90 NC QD GND QB QC CP2 R0(1) R0(2) NC VCC S9(1) S9(2) 输 入 输 出 清 0 置 9 时 钟 R0(1)、R0 (2) S9(1)、S9 (2) CP1 CP2 QD QC QB QA 功 能 1 1 0 × × 0 × × 0 0 0 0 清 0 0 × × 0 1 1 × × 1 0 0 1 置 9 ↓ 1 QA 输 出 二进制计数 1 ↓ QD QC QB 输出 五进制计数 ↓ QA QD QC QB QA 输出 8421BCD 码 十进制计数 QD ↓ QAQDQCQB 输出 5421BCD 码 十进制计数 0 × × 0 0 × × 0 1 1 不 变 保 持 注意: R0、S9均为高电平有效 CP为下降沿触发 2、实验原理