74ls90工作原理_逻辑功能表_电性参数及应用电路

7490是二-五-十进制异步计数器,你要做八进制的就先把7490接成十进制的(cp1与q0接,以cp0做输入,q3做输出就是十进制的),然后用异步置数跳过一个状态达到八进制计数.
以从000计到111为例.先接成加法计数状态,在输出为1000时(既q4为高电平时)把q4输出接到r01和r02脚上(即异步置0),此时当计数到1000时则立刻置0,从新从0开始计数.1000的状态为瞬态.
状态转化图中是0000到0111是有效状态,1000是瞬态,跳转从这个状态跳回到0000状态.
74ls90引脚图及引脚功能 74ls90计数器是一种中规模二一五进制计数器,管脚引线如图3.6-1,功能表如表3.6-1所示。
74ls90引脚图
a. 将输出qa与输入b相接,构成8421bcd码计数器;
b. 将输出qd与输入a相接,构成5421bcd码计数器;
c. 表中h为高电平、l为低电平、×为不定状态。
74ls90逻辑电路图如图3.6-1所示,它由四个主从jk触发器和一些附加门电路组成,整个电路可分两部分,其中fa触发器构成一位二进制计数器;fd、fc、fb构成异步五进制计数器,在74ls90计数器电路中,设有专用置“0”端r1、r2和置位(置“9”)端s1、s2。
原理说明:本电路是由4 个主从触发器和用作除2 计数器及计数周期长度为除5 的3 位2 进制计数器所用的附加选通所组成。有选通的零复位和置9 输入。
为了利用本计数器的最大计数长度(十进制),可将b 输入同qa 输出连接,输入计数脉冲可加到输入a 上,此时输出就如相应的功能表上所要求的那样。
ls90 可以获得对称的十分频计数,办法是将qd 输出接到a 输入端,并把输入计数脉冲加到b 输入端,在qa 输出端处产生对称的十分频方波。
真值表:
h=高电平 l=低电平 ×=不定
bcd 计数顺序(注1)
5-2 进制计数顺序(注2)
注1:对于bcd(十进)计数,输出qa 连到输入b 计数
注2:对于5-2 进制计数,输出qd 连到输入a 计数
74ls90具有如下的五种基本工作方式: (1)五分频:即由fd、fc、和fb组成的异步五进制计数器工作方式。
(2)十分频(8421码):将qa与ck2联接,可构成8421码十分频电路。
(3)六分频:在十分频(8421码)的基础上,将qb端接r1,qc端接r2。其计数顺序为000~101,当第六个脉冲作用后,出现状态qcqbqa=110,利用qbqc=11反馈到r1和r2的方式使电路置“0”。
(4) 九分频:qa→r1、qd→r2,构成原理同六分频。
(5)十分频(5421码):将五进制计数器的输出端qd接二进制计数器的脉冲输入端ck1,即可构成5421码十分频工作方式。
此外,据功能表可知,构成上述五种工作方式时,s1、s2端最少应有一端接地;构成五分频和十分频时,r1、r2端亦必须有一端接地。
74ls90内部逻辑图
74ls90电性参数表
74ls90应用电路 74ls90脉冲发生器电路
74ls90实现电路的分频
输入信号为300khz 的方波信号或i 弦波信号,仿真软件为multisim10.0.
运用计数器实现分频的关键在于明白计数后产生的上升沿触发信号,触发下一个芯片。r01,r02 为复位端,由计数端控制。r91,r92 始终接地。在送复位信号时要注意信号同时到达两个复位端,复位信号传输中与、非等门电路都会延迟信号到达,所以在这个过程中门电路最好一样。当计数很大时,可以用多个741s90 分别计各个位的数。

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