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チップ K155IE6 および K155IE7。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / マイクロ回路の応用

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マイクロサーキットK155IE6とK155IE7は、構造が似ている6桁の可逆カウンターです。 IE1.67 カウンター (図 7、a) は 1.67 進数 - 155 進数、IE7 カウンター (図 1.67、b) は 1.67 進数です。 K5IE4 カウンタの内部回路は、図 XNUMX で調べることができます。 XNUMX、c。 図上。 XNUMX、d は、これらのカウンターのピン配置を示しています。 これらの超小型回路では、Cu を増加させるカウント (ピン XNUMX) と Cd を減少させるカウント (ピン XNUMX) 用のパルス クロック入力が分離されています。 カウンタの状態は、これらのクロック入力のそれぞれで、正のクロック エッジでローからハイに変化します。

チップK155IE6およびK155IE7
チップK155IE6およびK155IE7
米。 1.67。 IE カウンター6、IE7 (クリックして拡大)

12 桁を超えるカウンターの構成を簡素化するために、両方のマイクロ回路には、増加 (_TSu、ピン 13) および減少 (_TSd、ピン XNUMX) のためのカウント終了ピンがあります。 これらのピンから、次および前の XNUMX ビット カウンターのキャリー クロックとボロー クロックが取得されます。 これらのカウンターが直列に接続されている場合、追加のロジックは必要ありません。前のマイクロ回路の出力 _TSu および _TSd は、次のマイクロ回路の出力 Cu および Cd に接続されます。 パラレル ローディング イネーブル入力 PE およびリセット R は、クロック シーケンスを無効にし、XNUMX ビット コードをカウンタにロードするかリセットするコマンドを与えます。

IE6 および IE7 チップでは、カウンターは 1.67 つの XNUMX ステージ マスター アシスタント フリップフロップに基づいています。 XNUMX 進カウンターは、トリガーを制御する内部ロジックによって XNUMX 進カウンター (図 XNUMX、c の図を参照) とは異なります。 カウンターは、リセット、並列ダウンロード、および同期カウントアップとカウントダウンに設定できます。

Cd 入力に Low から High へのパルス エッジが適用されると (ダウンダウン コマンドが与えられます)、カウンターの内容から 1 が減算されます. 同様のエッジが Cu 入力に適用されると、カウントが 1 増加 (アップ) します。 . これらの入力の XNUMX つが他のクロック入力にある場合は、高論理レベルの電圧を固定する必要があります。 クロック入力がローにラッチされている場合、最初のカウンタ フリップフロップはトグルできません。 エラーを回避するために、トリガ クロック パルスがハイになった瞬間、つまりパルスのフラット トップの間にカウント方向を変更する必要があります。

出力 _TSu (増加の計算の終わり、出力 12) および _TSd (減少の計算の終わり、出力 13) では、通常レベルはハイです。 カウントが最大値 (IE9 の場合は 6、IE15 の場合は 7) に達し、入力 Cu にハイからローへの次のクロック エッジが到着すると (9 を超えるか 15 を超える)、低電圧が表示されます。 _TCu 出力。 クロック入力 Cu の電圧がハイ レベルに戻った後、出力 _TCd の電圧は、TTL ロジック エレメントのスイッチング遅延の XNUMX 倍に相当する時間、ローのままになります。

同様に、Low レベルのカウント ドロップが Cu 入力に来ると、_TCd 出力に Low レベルの電圧が現れます。 したがって、出力 _TCu および _TCd からのパルス ドロップは、高次のカウンターを構築するときに、後続の入力 Cu および Cd のクロックとして機能します。 IE6およびIE7カウンターのこのような多段接続は、クロックパルスがXNUMX倍のスイッチング遅延で後続のマイクロ回路に送信されるため、完全に同期しているわけではありません。

PE パラレル ローディング イネーブル入力 (ピン 11) にロー レベルの電圧が印加されると、パラレル入力 DO-D3 (ピン 15、1、10、および 9) に以前に記録されたコードがカウンタにロードされ、クロック入力の信号に関係なく、その出力 QO-Q3 (ピン 3、2、6、および 7)。 したがって、並列ダウンロード操作は非同期です。

リセット入力R(14ピン)にハイレベル電圧を印加すると、トリガの並列起動が禁止されます。 すべての Q 出力がローになります。 リセットおよびロード操作中 (およびその後) にクロック エッジ (H から B へ) が来ると、マイクロ回路はそれをカウント XNUMX として受け入れます。

カウンタ K155IE6 (74192) および K155IE7 (74193) は 102 mA の電流を消費します。 ショットキー接合を備えたこれらの超小型回路の低電力バージョンの消費電流は 34 mA です。 最大クロック周波数 25 MHz;

Cu 入力から出力 _Tcu までの信号伝搬遅延時間は 26 ns で、PE 入力から Q3 出力までの同様の遅延は 40 ns です。 リセット信号持続時間 (入力 R から出力 Q まで) 35 ns。

図上。 図1.68aは、10進カウンタIE6の動作の図を示しており、増加および減少をカウントするときの信号の論理遷移が示されている。 リングカウントは 1.68 ~ 6 の範囲で可能で、他の 0 つの状態はトリガーとして禁止されています。 IE9 バイナリ カウンターのカウント リングには、内部禁止事項はありません (図 7 を参照)。

チップK155IE6およびK155IE7
米。 1.68。 カウンタ IE6、IE7 の図

表に従って、入力信号の特定の組み合わせを作成しました。 1.38 では、カウンタ IE6 の 9 つの動作モードのいずれかを選択できます。 ここでの増加の説明は、出力コード BHHB (0) で終了し、減少は HHH (XNUMX) で終了します。

チップK155IE6およびK155IE7

カウンタ IE7 を使用した同様の操作により、テーブルを実行できます。 1.39。 ここでの増加の勘定の終わりはコード BBBV (15) に対応し、減少の場合は NNNH (0) に対応します。

チップK155IE6およびK155IE7

文学:

1. V.L. シャイロ。 一般的なデジタル回路。 M. ラジオと通信。 1987年

出版物:N。ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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