
- •Поняття про інформацію
- •Основні переваги цифрової техніки
- •Основні поняття алгебри логіки
- •Базові положення алгебри логіки
- •Способи представлення логічних функцій:
- •Прості логічні функції і, або, не. Логічні елементи
- •Асинхронний rs-тригер
- •Асинхронний rs- тригер на ле і-не
- •Синхронізація
- •Перетворення тригерів
- •Основні поняття
- •Двійкова, вісімкова і шіснадцяткова системи числення
- •Прямий зворотний і доповнений код чисел
- •Спеціальні коди комп'ютерної схемотехніки
- •Визначення і класифікація лічильників
- •Двійкові лічильники
- •Асинхронні лічильники
- •Синхронні лічильники з наскрізним переносом
- •Недвійкові лічильники
- •Imc лічильників
- •Регістри
- •Класифікація регістрів
- •Нагромаджувальні регістри
- •Регістри зсуву
- •Дешифратор
- •Мультиплексори
- •Цифровий компаратор. Призначення. Будова
- •Класифікація запам'ятовуючих пристроїв
- •Будова комірок пам'яті озп
- •Архітектура імс озп
- •Організація матриці динамічної пам'яті
- •Постійні запам'ятовуючі пристрої (пзп)
- •Флеш-пам'ять
- •Програмовані логічні матриці
- •Програмування плм
- •Основні параметри ацп і цап
- •Принцип роботи і основні схеми цифро-аналогового перетворювача
- •Основні принципи аналого-цифрового перетворення
- •Паралельний ацп
- •Балансний ацп
- •Ацп послідовного наближення
- •Інтегруючий ацп
- •Нове покоління ацп
Визначення і класифікація лічильників
Лічильником імпульсів називається послідовнісна схема, що виконує наступні функції:
I. підрахунок кількості одиничних сигналів, що посту пили на її вхід,
II. перетворення кількості імпульсів в деякий код, відповідний їх кількості.
збереження інформації у вигляді паралельного коду.
поділ частоти вхідного імпульсного сигналу.
Робота лічильника полягає у збільшенні двійкового числа на його виходах на одиницю після надходження кожного імпульсу на вхід. Позначення лічильника на схемах виглядає так рис. 6.1.а.
Рисунок 6.1.а
На часових діаграмах видно як будуть змінюватись стани виходів лічильника шеля надходження кожного імпульсу (рис. 6.1.б)
Рисунок 6.1.б
В початковий момент часу всі виходи лічильника в нульовому стані.
В момент t1 на вхід С лічильника надходить імпульс, після чого на виходах лічильника записується двійкове число 0001
В момент t2 на вхід С лічильника надходить другий імпульс, після чого на виходах лічильника двійкове число зростає на 1 новий стан 0010
В момент t3 на виходах лічильника записується двійкове число 0011
В момент t15 на на виходах лічильника записується двійкове число 1111
В момент t16 на на виходах лічильника затасується двійкове число 0000
Основний статичний параметр лічильника модуль - М. або інша назва коефіцієнт переліку Кпер.
Коефіцієнт
переліку визначається як максимальна
кількість різних станів в яких може
перебувати лічильник
де
п це кількість розряді лічильника
Максимальне число, яке може бути записано в лічильник це 2n-1 Після надходження на вхід лічильника 2n імпульсів лічильник обнулюється.
1 |
2 |
4 |
8 |
Q0=0 |
Q1=0 |
Q2=0 |
Q3=0 |
Q0=1 |
Q1=0 |
Q2=0 |
Q3=0 |
Q0=0 |
Q1=1 |
Q2=0 |
Q3=0 |
Q0=1 |
Q1=1 |
Q2=0 |
Q3=0 |
… |
… |
… |
… |
Q0=1 |
Q1=1 |
Q2=1 |
Q3=1 |
Q0=0 |
Q1=0 |
Q2=0 |
Q3=0 |
Максимальне число що може бути записано в
4-розрядний лічильник -15 - 1111(2) а Кпер = 16, після шістнадцятого імпульсу на виходах буде комбінація Q0=0; Q1 -0; Q2-0: Q3-0.
Схеми лічильників можна класифікувати по наступних ознаках:
1)В залежності від модуля використовуються двійкові і недвійкові і лічильники.
Двійкові лічильники мають Кпер =2n де n розрядність лічичильника.
Недвійкові з-Кпер≠2п,найбільш відомі недвійкові лічильники це “декади”Кп=10.
2)В залежності від напрямку переходів, лічильники поділяються на: лічильники суми, лічильники різниці і реверсивні, які в залежності від керуючих сигналів можуть вести рахунок в прямому або зворотному напрямах.
3)Від способу побудови кіл перенесу:
з послідовним переносом, наскрізним переносом, і груповим переносом.
4)Від способу організації рахунку: асинхронні і синхронні.