为了提高二进制计数器的工作速度,需采用同步二进制计数器
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用集成计数器设计n进制计数器时,不宜采用()方法。
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计算机为什么采用二进制计数?
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构成同步二进制计数器一般应选用的触发器是()。
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设8253控制口地址为307H,计数通道数据口地址为304H~306H。若使8253计数器0工作于方式1,用8位二进制计数,其计数值为5AH,二—十进制,试写出它的初始化程序段。
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用集成计数器设计n进制计数器时,一般采用()。
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若4位同步二进制加法计数器当前的状态是0111,下一个输入时钟脉冲后,其内容为()。
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74LS160为十进制计数器,其置数端为同步置数,清零端为异步清零,则下图所示电路,是 进制计数器。若将图中与非门G的输出改接至Cr端,而令LD=1,电路变为 进制。2bbf0497db5c768b69a5cf1a8021923d.png
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要实现7进制计数,需( )片D触发器构成。
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利用集成计数器的同步清零功能构成N进制计数器时,应该先写出二进制代码的数是()。
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用同步十六进制计数器74HC161设计一个可变进制的计数器。要求在控制信号M=0时,为十二进制,在M=1时为十进制。请标明计数输入端和进位输出端。74HC161的框图和功能表见图T2.6和表T2.6。
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实验中实现十二进制计数器,采用的异步清零的方法,当出现00010010的状态时,就产生一个异步清零信号将两块74HC160清零,从而实现0~11共12个状态的十二进制计数器。()此题为判断题(对,错)。
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8253采用BCD码计数的范围是0000~9999,采用二进制计数的范围是0000H~FFFFH。
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试用JK触发器设计一个同步七进制计数器,当计满时输出一个0.
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图P11.5所示电路是用CB7520和同步十六进制计数器74LS161组成的波形发生器电路.已知CB7520的,试
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试用两片4位二进制同步加法计数器CT74161及少量门电路构成100进制计数器.
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试按如下要求分别编写8253的初始化程序,已知8253的计数器0-2和控制字I/O地址依次为04H~07H(1)计数器1工作在方式0,仅用8位二进制计数器,计数初值为128(2)计数器0工作在方式1,按BCD码计算,计数值为3000(3)计数器工作在方式2,计数值为02F0H
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设计一个可变进制的同步计数器。它有一个控制端M:当M为0时,实现7进制计数器;M为1时,实现5进制计数器。请用D触发器和门路电路(门电路类型不限)实现,画出最简逻辑图,并验证能否自启动(若不能自启动,不必修改成自启动电路)。
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试用同步十进制加法计数器74LS160设计一个四十八进制计数器.74LS160的功能表如表6-4.
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2、74LS192双时钟同步计数器(十进制),其中CO 是进位输出、BO是借位输出。
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8253-5工作于方式0,用二进制计数、0号计数器,只写低8位则控制字为()
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图10.66所示为四位二进制加法计数器,其功能表见表10.16所示.试将两片CT74161采用同步级联方式及总体反馈归零法设计成一个23进制计数器,要求写出设计过程并画出连接图.
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图P5.18是由二进制优先权编码器CT74LS147(真值表参见表P5.18)和同步十进制加法计数器CT74160
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图P6.19是用两个同步十六进制计数器74163接成的计数电路。试分析整个电路是几进制计数电路。
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用同步十六进制计数器74163设计一个可变进制计数器,要求在控制信号M=0时为十进制,而在M=1时为十二进制。可以附加必要的门电路。请标明计数输入端与进位输出端。
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