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基于Multisim的加法计数器的设计+电路图

时间:2021-04-28 21:02来源:毕业论文
采用预置数法实现256以内任意进制数加法计数器。电路的核心由两片4位加法计数器74LS161芯片两级级联形成8位加法计数器,最高可实现256进制的加法计数器,预置数电路由逻辑电路控制实

摘 要:本设计电路采用预置数法实现256以内任意进制数加法计数器。电路的核心由两片4位加法计数器74LS161芯片两级级联形成8位加法计数器,最高可实现256进制的加法计数器,预置数电路由逻辑电路控制实现,任意进制是通过开关改变两级4位加法计数器的置数输入端来实现。最终实现了模256以内任意进制加法计数器的功能。采用Multisim软件仿真,仿真结果显示设计正确,能够实现256以内任意进制加法计数器的功能。66635

毕业论文关键字 :Multisim 加法计数器 数字电路 

Abstract: This design circuit preset number method is used to realize arbitrary hexadecimal number addition counter within 256. Circuit core is made up of two pieces of four addition counter 74LS161 chip slopes formed eight addition counter, two top 256 hexadecimal addition counter can be realized, the preset number of circuit controlled by logic circuit implementation, arbitrary hexadecimal is through the switch to change two grade four addition counter number input to achieve. Finally achieved die within 256 arbitrary hexadecimal addition the function of the counter. Use Multisim simulation software, the simulation results show that the design is correct, can achieve arbitrary hexadecimal addition counter function within 256.

Key words: Multisim addition counter digital circui

目   录

1  前言 4

2  计数器及Multisim的简介 5

2.1 计数器简介 5

2.2 计数器的分类 5

2.3 集成计数器芯片 5

2.4 Multisim的介绍 6

2.5 Multisim的安装 7

2.6 Multisim的使用介绍 7

2.7 Multisim对元器件的管理 8

3 设计思路和方法 8

3.1  N>M时的设计方法 9

3.1.1  复位法 9

3.1.2  预置数法 10

3.2 N<M的设计方法 11

3.2.1 M不是素数 11

3.2.2 M是素数 11

4 设计与仿真 13

4.1 模256以内任意进制的计数器设计 13

4.1.1 预置数的设计 13

4.1.2 芯片级联 13

4.1.3 连接七段显示管 14

4.1.4 逻辑分析仪的连接 15

4.2 总电路图 16

4.3 电路的仿真 16

4.3.1 模256的仿真 16

4.3.2 模232的仿真 18

结论 20

参 考 文 献 21

致谢 22

1  前言

数字系统中最常用的时序电路是计数器。计数器既可以记录输入时钟脉冲的个数,也可以实现定时、分频、产生节拍脉冲序列和数字运算等,具有非常广泛的运用。从小型数字仪表到大型数字电子计算机,几乎涵盖了现代数字系统中的各个方面。论文网

利用软件仿真进行电路设计具有非常多的优点。不仅可以大大提高电路设计效率,并且操作更加简便。电子技术的日新月异的发展和电子技术与计算机信息技术的整合力度不断加大。电子技术应用水平已经超出我们能够预测的范围,电子设计工程师的设计手段也在不断地更新和丰富。原有的设计手段已经远远不能满足电子技术的发展,研究和科研周期的延长延迟了新产品上市的时间,从而使资源的运用率大大降低。 基于Multisim的加法计数器的设计+电路图:http://www.751com.cn/zidonghua/lunwen_74612.html

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