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Chips K155IE6 und K155IE7. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Anwendung von Mikroschaltungen

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Die Mikroschaltungen K155IE6 und K155IE7 sind vierstellige Umkehrzähler mit ähnlicher Struktur. Der IE6-Zähler (Abb. 1.67, a) ist binär-dezimal, und der IE7-Zähler (Abb. 1.67, b) ist binär. Die interne Schaltung des Zählers K155IE7 kann in Abb. 1.67, c. Auf Abb. 1.67, d zeigt die Pinbelegung dieser Zähler. Die Impulstakteingänge zum Zählen zum Erhöhen von Cu (Pin 5) und zum Verringern von Cd (Pin 4) sind in diesen Mikroschaltungen getrennt. An jedem dieser Takteingänge wechselt der Zustand des Zählers bei positiven Taktflanken von Low auf High.

Chips K155IE6 und K155IE7
Chips K155IE6 und K155IE7
Reis. 1.67. IE-Zähler6, IE7 (zum Vergrößern anklicken)

Um den Aufbau von Zählern mit mehr als vier Stellen zu vereinfachen, haben beide Mikroschaltkreise End-of-Count-Pins zum Erhöhen (_TSu, Pin 12) und Verringern (_TSd, Pin 13). Von diesen Pins werden die Carry- und Borrow-Takte für den nächsten und vorherigen Vier-Bit-Zähler genommen. Zusätzliche Logik ist nicht erforderlich, wenn diese Zähler in Reihe geschaltet sind: Die Pins _TCu und _TCd der vorherigen Mikroschaltung sind mit den Pins Cu und Cd der nächsten verbunden. Die parallelen Ladefreigabeeingänge PE und Reset R deaktivieren die Taktsequenz und geben Befehle zum Laden eines Vier-Bit-Codes in den Zähler oder zum Zurücksetzen desselben.

Bei den IE6- und IE7-Chips basieren die Zähler auf vier zweistufigen Master-Assistant-Flip-Flops. Der Dezimalzähler unterscheidet sich vom Binärzähler (siehe sein Diagramm in Abb. 1.67, c) durch die interne Logik, die die Trigger steuert. Die Zähler können auf Zurücksetzen, paralleles Herunterladen und synchrones Hoch- und Herunterzählen eingestellt werden.

Wenn eine Low-to-High-Pulsflanke an den Cd-Eingang angelegt wird (Down-Down-Befehl wird gegeben), wird 1 vom Inhalt des Zählers subtrahiert. Eine ähnliche Flanke, die an den Cu-Eingang angelegt wird, erhöht (erhöht) den Zählerstand um 1 Wenn einer dieser Eingänge am anderen Takteingang liegt, sollten Sie die Spannung auf einen hohen Logikpegel fixieren. Das erste Zähler-Flip-Flop kann nicht umschalten, wenn sein Takteingang niedrig gehalten wird. Um Fehler zu vermeiden, sollte die Zählrichtung in den Momenten geändert werden, in denen der auslösende Taktimpuls hoch ging, d. h. während der flachen Spitze des Impulses.

An den Ausgängen _TSu (Kontoende für eine Erhöhung, Ausgang 12) und _TSd (Kontoende für eine Verringerung, Ausgang 13) ist der Normalpegel hoch. Wenn der Zähler das Maximum erreicht hat (Nummer 9 für IE6 und 15 für IE7), erscheint mit dem Eintreffen der nächsten Taktflanke am Eingang Cu von High nach Low (mehr als 9 oder mehr als 15) eine niedrige Spannung an der _TCu-Ausgang. Nachdem die Spannung am Takteingang Cu wieder einen hohen Pegel erreicht hat, bleibt die Spannung am Ausgang _TCd für eine weitere Zeit niedrig, was der doppelten Schaltverzögerung des TTL-Logikelements entspricht.

In ähnlicher Weise erscheint am _TCd-Ausgang eine Spannung mit niedrigem Pegel, wenn ein Zählabfall mit niedrigem Pegel am Cu-Eingang ankommt. Die Impulsabfälle von den Ausgängen _TCu und _TCd dienen somit als Takte für nachfolgende Eingänge Cu und Cd beim Aufbau von Zählern höherer Ordnung. Solche mehrstufigen Verbindungen von IE6- und IE7-Zählern sind nicht vollständig synchron, da der Takt mit einer doppelten Schaltverzögerung an die nachfolgende Mikroschaltung übertragen wird.

Wenn eine Spannung mit niedrigem Pegel an den parallelen Ladefreigabeeingang PE (Pin 11) angelegt wird, dann wird der zuvor an den parallelen Eingängen DO-D3 (Pins 15, 1, 10 und 9) aufgezeichnete Code in den Zähler geladen und erscheint auf seine Ausgänge QO-Q3 (Pins 3, 2, 6 und 7) unabhängig von den Signalen an den Takteingängen. Daher ist der parallele Download-Vorgang asynchron.

Die parallele Triggerung wird deaktiviert, wenn der Reset-Eingang R (Pin 14) hoch ist. Alle Q-Ausgänge gehen auf Low. Wenn während (und nach) den Rücksetz- und Ladeoperationen eine Taktflanke (von H nach B) kommt, akzeptiert die Mikroschaltung sie als eine zählende.

Die Zähler K155IE6 (74192) und K155IE7 (74193) nehmen einen Strom von 102 mA auf. Low-Power-Versionen dieser Mikroschaltungen mit Schottky-Übergängen haben einen Stromverbrauch von 34 mA. Maximale Taktfrequenz 25 MHz;

die Signallaufzeitverzögerung vom Cu-Eingang zum Ausgang _Tcu beträgt 26 ns, ähnliche Verzögerungen vom PE-Eingang zum Q3-Ausgang betragen 40 ns. Rücksetzsignaldauer (von Eingang R zu Ausgängen Q) 35 ns.

Auf Abb. 1.68a zeigt ein Diagramm der Funktionsweise des Dezimalzählers IE6, wobei die logischen Übergänge der Signale beim Zählen für Zunahme und Abnahme angegeben sind. Die Klingelzahl ist innerhalb von 0...9 möglich, die anderen sechs Zustände sind für Trigger verboten. Der Zählring für den IE7-Binärzähler hat keine internen Verbote (siehe Abb. 1.68,6).

Chips K155IE6 und K155IE7
Reis. 1.68. Diagramme der Zähler IE6, IE7

Nachdem Sie eine bestimmte Kombination von Eingangssignalen gemäß der Tabelle vorgenommen haben. 1.38 können Sie eine der vier Betriebsarten des Zählers IE6 wählen. Das Konto für die Erhöhung endet hier mit dem Ausgabecode BHHB (9), die Verringerung - mit HHH (0).

Chips K155IE6 und K155IE7

Ähnliche Operationen mit dem Zähler IE7 können Sie Tabelle ausführen. 1.39. Das Ende des Kontos für die Erhöhung entspricht hier dem Code BBBV (15) und für die Verringerung - NNNH (0).

Chips K155IE6 und K155IE7

Literatur:

1. V. L. Shilo. Beliebte digitale Schaltungen. M. Radio und Kommunikation. 1987

Veröffentlichung: N. Bolschakow, rf.atnn.ru

Siehe andere Artikel Abschnitt Anwendung von Mikroschaltungen.

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