Синхронные (или
Вместе с тем недостатком синхронных счетчиков является более сложное управление их работой по сравнению с асинхронными счетчиками и с синхронными счетчиками с асинхронным переносом. Поэтому синхронные счетчики целесообразно применять только в тех случаях, когда действительно требуется очень высокое быстродействие, очень высокая скорость переключения разрядов. Иначе усложнение схемы управления может быть не оправдано.
(рис 10.1) Временная диаграмма работы синхронных двоичных счетчиковВременная диаграмма работы синхронного счетчика (рис. 10.1) отличается от временной диаграммы синхронного
счетчика с асинхронным переносом способом формирования сигнала переноса, используемого при каскадировании счетчиков
для увеличения разрядности. Сигнал переноса CR (от английского "
При каскадировании (совместном включении для увеличения разрядности), например, двух счетчиков тактовые входы С
обоих счетчиков объединяются, а сигнал переноса первого счетчика подается на вход
(рис 10.2) Синхронные счетчики стандартных серийВ стандартные серии микросхем входят несколько разновидностей синхронных (
| Входы | Режим | ||||
|---|---|---|---|---|---|
-R |
-EWR |
ECR |
ECT |
C |
|
| 0 | Х |
Х |
Х |
Х |
Сброс |
| 1 | 0 | Х |
Х |
0 $$\to$$ 1 | |
| 1 | 1 | 0 | Х |
Х |
Хранение |
| 1 | 1 | Х |
0 | Х |
Хранение |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 $$\to$$ 1 | Прямой счет |
Счетчики ИЕ12 (двоично-десятичный) и ИЕ13 (двоичный) отличаются от ИЕ9 и ИЕ10 тем, что они реверсивные, то есть
допускают как прямой, так и обратный счет. Кроме того, у них несколько другое управление. Считают они также по
положительному фронту
Режимы работы счетчиков ИЕ12 и ИЕ13 представлена в табл. 10.2.
| Входы | Режим | |||
|---|---|---|---|---|
-WR |
U/D |
-ECR |
C |
|
| 0 | Х |
Х |
Х |
|
| 1 | Х |
1 | Х |
Хранение |
| 1 | 0 | 0 | 0 $$\to$$ 1 | Прямой счет |
| 1 | 1 | 0 | 0 $$\to$$ 1 | Обратный счет |
Микросхемы ИЕ16 (
Срабатывают счетчики ИЕ16 и ИЕ17 по положительному фронту
Режимы работы счетчиков ИЕ16 и ИЕ17 приведены в табл. 10.3.
| Входы | Режим | ||||
|---|---|---|---|---|---|
-EWR |
U/D |
-ECT |
-ECR |
C |
|
| 0 | Х |
Х |
Х | 0 $$\to$$ 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 $$\to$$ 1 | Прямой счет |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 $$\to$$ 1 | Обратный счет |
| 1 | Х |
1 | Х |
Х | Хранение |
| 1 | Х |
Х | 1 | Х |
Хранение |
Возможности применения синхронных (
Мы рассмотрим здесь всего несколько схем, иллюстрирующих характерные особенности именно синхронных счетчиков.
Сначала остановимся на методах каскадирования счетчиков. В отличие от других типов счетчиков, синхронные счетчики можно соединять различными способами, причем способ соединения различен для разного количества микросхем. В качестве примера возьмем микросхемы ИЕ17.
(рис 10.3) Объединение двух счетчиков ИЕ17При объединении двух счетчиков (рис. 10.3) никаких проблем не возникает: выход переноса –CR младшего счетчика
соединяется со входом
(рис 10.4) Объединение трех счетчиков ИЕ17При объединении трех счетчиков ситуация несколько усложняется (рис. 10.4). Сигнал с выхода переноса первого счетчика подается на входы -ECT второго и третьего счетчиков. Сигнал с выхода переноса второго счетчика подается на вход -ECR третьего счетчика. В результате третий счетчик будет считать только тогда, когда имеется перенос как у первого, так и у второго счетчика. На рисунке для простоты не показано подключение входных и выходных сигналов, не участвующих в каскадировании.
Условие правильной работы схемы остается тем же, что и в случае двух счетчиков: период
При объединении четырех (и более) счетчиков уже возникает проблема, так как у старших счетчиков не остается свободных управляющих входов для собирания всех сигналов переноса более младших счетчиков. Поэтому в данном случае используется способность входного сигнала –ECR запрещать выходной сигнал переноса -CR (рис. 10.5). На четвертый и последующие счетчики подаются уже сигналы переноса не со всех предыдущих счетчиков, а только с первого и с предыдущего. На рисунке для простоты не показано подключение входов и выходов, не участвующих непосредственно в каскадировании.
(рис 10.5) Объединение четырех счетчиков ИЕ17При таком включении происходит уже накапливание задержки сигналов переноса. Максимальной задержка будет для
сигнала переноса второго счетчика. Условие правильной работы всех счетчиков будет следующее: период тактового
сигнала С не должен быть меньше, чем максимальная суммарная задержка сигналов переноса до входа последнего счетчика.
При объединении четырех счетчиков в эту максимальную задержку входят задержка сигнала переноса –CR микросхемы относительно
При необходимости объединения большого количества счетчиков (большего четырех) можно избежать накопления
суммарной задержки переноса, включив на входах старших счетчиков -ECT логические элементы ИЛИ с нужным числом входов.
Эти элементы должны собирать все сигналы переноса с более младших счетчиков, то есть на их выходах должен быть нуль тогда,
когда сигналы -CR всех предыдущих счетчиков нулевые. При этом, правда, в суммарную задержку переноса, которая не должна
превышать периода
В любом случае при выполнении условия правильной работы счетчиков схема будет работать как идеальный счетчик, то есть все разряды многокаскадного счетчика будут переключаться одновременно.
А теперь рассмотрим некоторые схемы на основе синхронных счетчиков.
Управляемый
(рис 10.6) Управляемый делитель частотыПри достижении всеми счетчиками нулевого кода вырабатывается сигнал переноса -CR, переводящий счетчики в режим
параллельной записи входного
Коэффициент пересчета делителя частоты равен (N+1), где N — входной код, который может принимать значения от 1 до (2n–1), где n — количество разрядов кода. Условие правильной работы делителя частоты следующее: период тактового
сигнала не должен быть меньше полной задержки переноса. Длительность выходного сигнала делителя частоты равна периоду
тактовой частоты.
Следующая схема — формирователь временного интервала заданной длительности (рис. 10.7) демонстрирует, как надо
использовать выходной сигнал переноса синхронных счетчиков при необходимости организации разового (не периодического)
(рис 10.7) Формирователь интервала заданной длительностиРабота формирователя начинается по короткому отрицательному импульсу "–Старт", перебрасывающему управляющий триггер
в единицу и начинающему выходной сигнал.
В данном случае триггер, обрабатывающий сигнал переноса, работает синхронно со счетчиками, так как тактируется тем же
(положительным) фронтом единого NT до (N+1)T, где Т — период N — входной код от 0 до 2510.
Посмотрим, как на синхронных счетчиках можно построить
Схема управления будет мало отличаться от схемы рис. 9.29, поэтому мы остановимся только на схеме счетчиков импульса
и паузы. Выберем разрядность обоих этих счетчиков равной 16. Тогда схема счетчиков импульса и паузы (рис. 10.8) будет
включать в себя восемь микросхем счетчиков ИЕ17 и выходной триггер, а также логические элементы 4ИЛИ-НЕ для уменьшения
задержек переноса. В данном случае очень удобно брать
Триггер тактируется
(рис 10.8) Синхронные счетчики импульса и паузы для генератора прямоугольных импульсовСуть работы схемы остается прежней: 16-разрядные счетчики импульса и паузы работают по очереди, что определяется управляющими сигналами с выходов триггера (прямого и инверсного). Счетчики считают на уменьшение (в режиме инверсного счета) от кода, параллельно записанного в них, до нуля.
До начала работы (сигнал "Разр." нулевой) оба счетчика находятся в состоянии параллельной записи и записывают в себя код импульса и паузы. После прихода положительного сигнала разрешения генерации "Разр." начинает счет верхний по рисунку счетчик (счетчик паузы).
Когда счетчик паузы досчитывает до нуля, его сигнал переноса записывается в триггер по входу J и перебрасывает выход триггера в единицу, что переводит счетчик паузы из состояния счета в состояние параллельной записи и запрещает поступления сигнала на вход J. Одновременно переходит в состояние счета нижний по рисунку счетчик (счетчик импульса), который, в свою очередь досчитав до нуля, перебрасывает триггер в нуль по входу К. Этот процесс периодически повторяется, пока разрешена генерация (то есть сигнал "Разр." — положительный).
Сформулируем условия правильной работы схемы.
Во-первых, за период
Во-вторых, за период
Рассмотренный переход на синхронные счетчики позволяет повысить максимальную частоту
Наконец, последнее применение синхронных счетчиков, которое мы рассмотрим, связано с их возможностью параллельной записи
по фронту
Режим работы схемы определяется управляющим сигналом "Счет/Сдвиг". При высоком уровне этого сигнала счетчики находятся
в режиме прямого счета по

(рис 10.10) Последовательное чтение выходного кода многокаскадного счетчика(рис 10.9) Последовательная запись в счетчики исходного состоянияИ точно такая же последовательная перезапись информации из счетчика в счетчик позволяет с помощью 4-разрядных входных кодов записать исходное состояние нескольких последовательно соединенных счетчиков (рис. 10.10).
Перед началом работы схема переводится в состояние параллельной записи нулевым уровнем сигнала "Счет/Запись".
При этом 4-разрядные коды, которые надо записать во все счетчики, по очереди подаются на вход первого (младшего)
счетчика и сдвигаются по направлению к старшему счетчику по положительному фронту
Синхронные (или
Вместе с тем недостатком синхронных счетчиков является более сложное управление их работой по сравнению с асинхронными счетчиками и с синхронными счетчиками с асинхронным переносом. Поэтому синхронные счетчики целесообразно применять только в тех случаях, когда действительно требуется очень высокое быстродействие, очень высокая скорость переключения разрядов. Иначе усложнение схемы управления может быть не оправдано.
(рис 10.1) Временная диаграмма работы синхронных двоичных счетчиковВременная диаграмма работы синхронного счетчика (рис. 10.1) отличается от временной диаграммы синхронного
счетчика с асинхронным переносом способом формирования сигнала переноса, используемого при каскадировании счетчиков
для увеличения разрядности. Сигнал переноса CR (от английского "
При каскадировании (совместном включении для увеличения разрядности), например, двух счетчиков тактовые входы С
обоих счетчиков объединяются, а сигнал переноса первого счетчика подается на вход
(рис 10.2) Синхронные счетчики стандартных серийВ стандартные серии микросхем входят несколько разновидностей синхронных (
| Входы | Режим | ||||
|---|---|---|---|---|---|
-R |
-EWR |
ECR |
ECT |
C |
|
| 0 | Х |
Х |
Х |
Х |
Сброс |
| 1 | 0 | Х |
Х |
0 $$\to$$ 1 | |
| 1 | 1 | 0 | Х |
Х |
Хранение |
| 1 | 1 | Х |
0 | Х |
Хранение |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 $$\to$$ 1 | Прямой счет |
Счетчики ИЕ12 (двоично-десятичный) и ИЕ13 (двоичный) отличаются от ИЕ9 и ИЕ10 тем, что они реверсивные, то есть
допускают как прямой, так и обратный счет. Кроме того, у них несколько другое управление. Считают они также по
положительному фронту
Режимы работы счетчиков ИЕ12 и ИЕ13 представлена в табл. 10.2.
| Входы | Режим | |||
|---|---|---|---|---|
-WR |
U/D |
-ECR |
C |
|
| 0 | Х |
Х |
Х |
|
| 1 | Х |
1 | Х |
Хранение |
| 1 | 0 | 0 | 0 $$\to$$ 1 | Прямой счет |
| 1 | 1 | 0 | 0 $$\to$$ 1 | Обратный счет |
Микросхемы ИЕ16 (
Срабатывают счетчики ИЕ16 и ИЕ17 по положительному фронту
Режимы работы счетчиков ИЕ16 и ИЕ17 приведены в табл. 10.3.
| Входы | Режим | ||||
|---|---|---|---|---|---|
-EWR |
U/D |
-ECT |
-ECR |
C |
|
| 0 | Х |
Х |
Х | 0 $$\to$$ 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 $$\to$$ 1 | Прямой счет |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 $$\to$$ 1 | Обратный счет |
| 1 | Х |
1 | Х |
Х | Хранение |
| 1 | Х |
Х | 1 | Х |
Хранение |
Возможности применения синхронных (
Мы рассмотрим здесь всего несколько схем, иллюстрирующих характерные особенности именно синхронных счетчиков.
Сначала остановимся на методах каскадирования счетчиков. В отличие от других типов счетчиков, синхронные счетчики можно соединять различными способами, причем способ соединения различен для разного количества микросхем. В качестве примера возьмем микросхемы ИЕ17.
(рис 10.3) Объединение двух счетчиков ИЕ17При объединении двух счетчиков (рис. 10.3) никаких проблем не возникает: выход переноса –CR младшего счетчика
соединяется со входом
(рис 10.4) Объединение трех счетчиков ИЕ17При объединении трех счетчиков ситуация несколько усложняется (рис. 10.4). Сигнал с выхода переноса первого счетчика подается на входы -ECT второго и третьего счетчиков. Сигнал с выхода переноса второго счетчика подается на вход -ECR третьего счетчика. В результате третий счетчик будет считать только тогда, когда имеется перенос как у первого, так и у второго счетчика. На рисунке для простоты не показано подключение входных и выходных сигналов, не участвующих в каскадировании.
Условие правильной работы схемы остается тем же, что и в случае двух счетчиков: период
При объединении четырех (и более) счетчиков уже возникает проблема, так как у старших счетчиков не остается свободных управляющих входов для собирания всех сигналов переноса более младших счетчиков. Поэтому в данном случае используется способность входного сигнала –ECR запрещать выходной сигнал переноса -CR (рис. 10.5). На четвертый и последующие счетчики подаются уже сигналы переноса не со всех предыдущих счетчиков, а только с первого и с предыдущего. На рисунке для простоты не показано подключение входов и выходов, не участвующих непосредственно в каскадировании.
(рис 10.5) Объединение четырех счетчиков ИЕ17При таком включении происходит уже накапливание задержки сигналов переноса. Максимальной задержка будет для
сигнала переноса второго счетчика. Условие правильной работы всех счетчиков будет следующее: период тактового
сигнала С не должен быть меньше, чем максимальная суммарная задержка сигналов переноса до входа последнего счетчика.
При объединении четырех счетчиков в эту максимальную задержку входят задержка сигнала переноса –CR микросхемы относительно
При необходимости объединения большого количества счетчиков (большего четырех) можно избежать накопления
суммарной задержки переноса, включив на входах старших счетчиков -ECT логические элементы ИЛИ с нужным числом входов.
Эти элементы должны собирать все сигналы переноса с более младших счетчиков, то есть на их выходах должен быть нуль тогда,
когда сигналы -CR всех предыдущих счетчиков нулевые. При этом, правда, в суммарную задержку переноса, которая не должна
превышать периода
В любом случае при выполнении условия правильной работы счетчиков схема будет работать как идеальный счетчик, то есть все разряды многокаскадного счетчика будут переключаться одновременно.
А теперь рассмотрим некоторые схемы на основе синхронных счетчиков.
Управляемый
(рис 10.6) Управляемый делитель частотыПри достижении всеми счетчиками нулевого кода вырабатывается сигнал переноса -CR, переводящий счетчики в режим
параллельной записи входного
Коэффициент пересчета делителя частоты равен (N+1), где N — входной код, который может принимать значения от 1 до (2n–1), где n — количество разрядов кода. Условие правильной работы делителя частоты следующее: период тактового
сигнала не должен быть меньше полной задержки переноса. Длительность выходного сигнала делителя частоты равна периоду
тактовой частоты.
Следующая схема — формирователь временного интервала заданной длительности (рис. 10.7) демонстрирует, как надо
использовать выходной сигнал переноса синхронных счетчиков при необходимости организации разового (не периодического)
(рис 10.7) Формирователь интервала заданной длительностиРабота формирователя начинается по короткому отрицательному импульсу "–Старт", перебрасывающему управляющий триггер
в единицу и начинающему выходной сигнал.
В данном случае триггер, обрабатывающий сигнал переноса, работает синхронно со счетчиками, так как тактируется тем же
(положительным) фронтом единого NT до (N+1)T, где Т — период N — входной код от 0 до 2510.
Посмотрим, как на синхронных счетчиках можно построить
Схема управления будет мало отличаться от схемы рис. 9.29, поэтому мы остановимся только на схеме счетчиков импульса
и паузы. Выберем разрядность обоих этих счетчиков равной 16. Тогда схема счетчиков импульса и паузы (рис. 10.8) будет
включать в себя восемь микросхем счетчиков ИЕ17 и выходной триггер, а также логические элементы 4ИЛИ-НЕ для уменьшения
задержек переноса. В данном случае очень удобно брать
Триггер тактируется
(рис 10.8) Синхронные счетчики импульса и паузы для генератора прямоугольных импульсовСуть работы схемы остается прежней: 16-разрядные счетчики импульса и паузы работают по очереди, что определяется управляющими сигналами с выходов триггера (прямого и инверсного). Счетчики считают на уменьшение (в режиме инверсного счета) от кода, параллельно записанного в них, до нуля.
До начала работы (сигнал "Разр." нулевой) оба счетчика находятся в состоянии параллельной записи и записывают в себя код импульса и паузы. После прихода положительного сигнала разрешения генерации "Разр." начинает счет верхний по рисунку счетчик (счетчик паузы).
Когда счетчик паузы досчитывает до нуля, его сигнал переноса записывается в триггер по входу J и перебрасывает выход триггера в единицу, что переводит счетчик паузы из состояния счета в состояние параллельной записи и запрещает поступления сигнала на вход J. Одновременно переходит в состояние счета нижний по рисунку счетчик (счетчик импульса), который, в свою очередь досчитав до нуля, перебрасывает триггер в нуль по входу К. Этот процесс периодически повторяется, пока разрешена генерация (то есть сигнал "Разр." — положительный).
Сформулируем условия правильной работы схемы.
Во-первых, за период
Во-вторых, за период
Рассмотренный переход на синхронные счетчики позволяет повысить максимальную частоту
Наконец, последнее применение синхронных счетчиков, которое мы рассмотрим, связано с их возможностью параллельной записи
по фронту
Режим работы схемы определяется управляющим сигналом "Счет/Сдвиг". При высоком уровне этого сигнала счетчики находятся
в режиме прямого счета по

(рис 10.10) Последовательное чтение выходного кода многокаскадного счетчика(рис 10.9) Последовательная запись в счетчики исходного состоянияИ точно такая же последовательная перезапись информации из счетчика в счетчик позволяет с помощью 4-разрядных входных кодов записать исходное состояние нескольких последовательно соединенных счетчиков (рис. 10.10).
Перед началом работы схема переводится в состояние параллельной записи нулевым уровнем сигнала "Счет/Запись".
При этом 4-разрядные коды, которые надо записать во все счетчики, по очереди подаются на вход первого (младшего)
счетчика и сдвигаются по направлению к старшему счетчику по положительному фронту
Для получения официальных документов о завершении программы дополнительного профессионального образования (удостоверения о повышении квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке и MBA) необходимо предоставить:
Внимание! Вы можете не заказывать доставку бумажной версии официального документы, а скачать его в электронном виде и распечатать самостоятельно. Информация о выданном документе в течение 1 месяца загружается в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» - ФИС ФРДО.
Доступ на новый сайт осуществляется с использованием адреса электронной почты, который был указан вами при регистрации на "старом". Мы постарались перенести все ваши данные с прежнего ресурса, однако не исключена вероятность потери части информации.
При возникновении проблемы со входом, воспользуйтесь функцией сброса пароля
Если вы обнаружите несоответствия, пожалуйста, сообщите нам.