Основной наиболее распространенной операцией в устройствах информационно–вычислительной и цифровой техники является счет импульсов.
Счетчики подразделяют на две группы – простые и реверсивные. Простые счетчики могут быть суммирующими, показания которых увеличиваются на единицу с приходом каждого следующего импульса и вычитающими, показания, которых соответственно уменьшаются на единицу. Реверсивные счетчики могут работать одновременно как суммарные и как вычитающие.
| Номер входного импульса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Десятичное | Двоичное счисление |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общее число возможных состояний счетчика (рисунок 97, а) N называют модулем счетчика, который определяют по формуле
, где
– число триггеров. Для нашего случая
. Рассмотренный случай является последовательным. Для увеличения быстродействия используют параллельные счетчики, у которых счетные импульсы поступают одновременно на счетные входа всех триггеров.
Рисунок 97
|
|
|
|
|
Рисунок 98
|
Исключение избыточных состояний можно осуществить если в схему ввести обратные связи.
Кроме быстродействия цифровые счетчики импульсов характеризуются временем регистрации, временным интервалом между началом импульса и окончанием переходных процессов в счетчике, а также емкостью счетчика – максимальным числом подсчитываемых импульсов. Промышленность выпускает микросхемы типа ИЕ.
Рисунок 97
Рисунок 98






