- •«Национальный исследовательский ядерный университет «мифи» (сти нияу мифи)
- •1 Исследовать работу одноразрядного двоичного счетчика, реализованного на d– и j,k–триггерах.
- •2 Исследовать работу многоразрядного двоичного счетчика
- •3 Исследовать микросхему к155ие5 (7493) при работе в качестве счетчика и делителя частоты.
- •4 Исследовать микросхему к155ие4 (7492n) при работе в качестве счетчика и делителя частоты.
- •5 Исследовать микросхемуК155ие2 (7490) при работе в качестве счетчика и делителя частоты по схеме на рисунке 4.8.
- •6 Исследовать j,k–триггер к155тв1 (7472).
- •7 Исследовать синхронный двоичный счетчик на j,k–триггерах 7472.
- •8 Исследовать динамические свойства асинхронного и синхронного управления по схеме, представленной на рисунке 4.14.
3 Исследовать микросхему к155ие5 (7493) при работе в качестве счетчика и делителя частоты.

Рисунок 4.6 – Асинхронный двоичный счетчик на ИМС 7493N

Рисунок 4.7 – Осциллограмма работы ИМС 7493
Фронт входного сигнала отрицательный (с 1 на 0), при котором происходит смена состояния выходных сигналов счетчика.
Таблица 4.4 – Состояние асинхронного двоичного счетчика на ИМС 7493
|
Номер импульса |
QD |
QC |
QB |
QA |
|
Исходное состояние |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
3 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
5 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
6 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
7 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
8 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
10 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
11 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
12 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
13 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
14 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
15 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
16 (0) |
0 |
0 |
0 |
0 |
По таблице 4.4 можно сказать, что микросхема производит счет на сложение. Коэффициент пересчета исследуемого счетчика будет равен:
Ксч = 16.
4 Исследовать микросхему к155ие4 (7492n) при работе в качестве счетчика и делителя частоты.

Рисунок 4.8 – Асинхронный двоичный счетчик на ИМС 7492N

Рисунок 4.9 – Осциллограмма работы ИМС 7492
Как можно видеть из рисунка 4.9, смена состояния выходных сигналов счетчика происходит при отрицательном фронте входного сигнала.
Таблица 4.5 – Состояние асинхронного двоичного счетчика на ИМС 7492
|
Номер импульса |
QD |
QC |
QB |
QA |
|
Исходное состояние |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
3 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
5 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
6 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
7 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
8 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
10 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
11 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
По таблице 4.5 можно сказать, что микросхема производит счет на сложение. Коэффициент пересчета исследуемого счетчика будет равен: Ксч = 12.
5 Исследовать микросхемуК155ие2 (7490) при работе в качестве счетчика и делителя частоты по схеме на рисунке 4.8.

Рисунок 4.10 – Асинхронный двоичный счетчик на ИМС 7490N

Рисунок 4.11 – Осциллограмма работы ИМС 7490
Как можно видеть из рисунка 4.11, смена состояния выходных сигналов счетчика происходит при отрицательном фронте входного сигнала.
Таблица 4.6 – Состояние асинхронного двоичного счетчика на ИМС 7490
|
Номер импульса |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q0 |
|
Исходное состояние |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
3 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
5 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
6 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
7 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
8 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
10(0) |
0 |
0 |
0 |
0 |
По таблице 4.6 можно отметить, что микросхема производит счет на сложение. Коэффициент пересчета исследуемого счетчика будет равен: Ксч = 10.
