鎖存器的原理分析
鎖存器的原理分析
鎖存器就是把單片機的輸出的數先存起來,可以讓單片機繼續做其它事..
比如74HC373就是一種鎖存器
它的LE為高的時候,數據就可以通過它.當為低時,它的輸出端就會被鎖定,即為剛才通過的數據,這樣,就可以保持這個狀態.
74HC373是CMOS電路
74LS373是TTL電路
都是8D鎖存器
鐘控 RS 觸發器的 S 輸入端,通過非門連接到 R 輸入端,組成單輸入觸發器,通常把這個電路叫做 D 鎖存器。如下圖示。
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當CP = 1 時,輸出端的狀態隨輸入端的狀態而改變。Q n+1 = D , 存入新的數據;當CP = 0 時,無論 D 如何變化,輸出端的狀態保持不變。Q n+1 = Q n,存入的數據不變。為了觸發器可靠的工作,要求 D 輸入信號先于CP = 1 的信號,稱為建立時間 t set。
八路搶答器論文含原理圖電路圖
??? 本八路搶答器設計使用方法非常簡單,從上述工作原理可知,搶答前只需先將開關K置于2,然后再置于1,即可進行搶答 . 順便提一下,由于當按鈕開關AN0先按下時,數碼管顯示0,這與我們平時的編號習慣有點不同。本八路搶答器論文中關于原理的分析內容均為http://www.51hei.com單片機教程網,工作人員得出如有錯誤請指正。本設計元件選擇:鎖存器選用74ls373 八路鎖存器,編碼器用 74ls148 三線編碼器,數碼顯示驅動器用bcd碼七段譯碼器74ls247與共陽極七段數碼管搭配,控制電路由八輸入與非門 74ls30和一個或門、一個非門構成,或門用74ls32二輸入四或門,非門?74ls04六反相器。
????八路搶答器原理圖如下圖所示,看起來其實也很簡單的。鎖存器輸入信號均為同一電平時,控制電路輸出控制信號使鎖存器進入工作狀態,這時鎖存器輸入端的電平送往相應的輸出端,當有一輸入端電平發生跳變時,其對應輸出端電平也隨著變,此變化的輸出電平送入控制電路,控制電路產生使鎖存器鎖存的控制信號,鎖存器我們知道只要給他控制端一個電平他就進入鎖存工作狀態,不管任何一個輸入端電平發生了變化,各輸出端電平都會保持不變,與其它輸出端電平不一樣的那個輸出端的電平經編碼器編碼后送入數碼顯示譯碼器,控制驅動器驅動七段數碼管進行數字的顯示。
八路搶答器原理圖]
八路搶答器電路工作原理:
輸入鎖存
當八路鎖存器74ls373的 s 端為高電平時,鎖存器輸入端 (1D-8D)的電平能直接送到相應的輸出端1Q-8q當S端由高電平變到低電平時,鎖存器鎖存,即輸入端電平不能送到輸出端,各輸出端保持鎖存前的電平.先將開關 K 置于2,此時 74LS373 的S端為高電平,其各輸入端的高電平直接送到各相應的輸出端, 從而使八輸入端與非門74LS373 的八個輸入端均為高電平,導致其輸出為低電平,經非門1后變成高電平,再由或門送到 74LS373 的S 控制端,然后將開關K 置于1,這時由于或門的另一輸入仍為高電平,故S控制端仍保持高電平,當八個按鈕開關AN0-NA7 中有一個先按下時,其對應的 D 端變為低電平,此低電平經鎖存器送到相應的Q 輸出端,這時74LS的八個輸入端中因有一個端變低電平,所以它的輸出端變為高電平,經非門1和或門后,使s控制端由高電平變成低電平,74LS373 執行鎖存功能,如果這時 還有按鈕按下,鎖存器對應的輸出端電平也不會變.
[八路搶答器電路圖]
編碼和譯碼顯示
74LS74LS為輸入低電平有效和輸出低電平有效,即當I0端為低電平而其它輸入端為高電平時,輸出端Y2,Y1,Y0均為高電平,I1端為低電平而其它輸入端為高電平時,Y2,Y1端均為高電平,Y0 端為低電平,以此類推鎖存在鎖存器輸出端的低電平送到74LS148,由 74LS148進行編碼,編成的二進制代碼電平經非門 2 3 4分別倒相后,送到BCD碼七段譯碼驅動器74LS247再由74LS247輸出端送出驅動電平驅動共陽極七段數碼管5EF105顯示相應的數字,如I0端為低電平時,顯示0;I4端為低電平時,顯示4,當八個按鈕開關都不按下時,由于鎖存器的各輸出端均為高電平,經74LS30后使74LS247的熄滅控制端得到低電平,因此數碼管不顯示.寫到這里先告一個段落了,轉載此八路搶答器論文必須保留地址!
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