24秒倒计时器的设计

赣南师院物理与电子信息学院数字电路课程设计报告书
2.2 单元模块
2.2.1 信号发生部分
秒脉冲的产生由555定时器所组成的多谐振荡电路完成。

电路图如下图所示。

当开关断开时,555定时器产生周期为1s的脉冲;当开关闭合时,电路不能输出信号,于是没有脉冲输入74LS192中,故74LS192在保持状态,即实现暂停功能。

图2 信号发生电路
2.2.2 倒计时部分
24秒倒计时电路。

这部分电路的主体部分在时钟脉冲的输入情况下工作,下面进行具体分析。

计数器的倒计时功能。

用两片74LS192分别做个位(低位)和十位(高位)的倒计时计数器,由于本系统只需要从开始时的“24”倒计到“00”然后停止,所以,这里的高位不需要做成六十进制的计数器。

因为预置的数不是“00”,所以我选用置数端LOAD来进行预置数。

时钟脉冲分别通过两个与门才再输进个位(低位)的down端,当停止控制电路送来停止信号时,截断时钟脉冲,从而实现电路的停止功能。

低位的借位输出信号用作高位的时钟脉冲。

两片计数器具体接法。

Vcc、UP接+5V电源,GND接地;时钟脉冲从与门输出后接到低位的down,然后从低位BO’接到高位的down;输入端低位C、高位B接电源,其他引脚和CLR都接地。

LOAD接到开关C的活动端,C 的另外两引脚分别接G的活动端和地。

而G的另外两个引脚分别接到电源和地。

图3 24秒倒计时电路
2.2.3 停止控制电路
倒数计数器到零时,需要将电路转换到“24”并且停住。

现在选取计数器到零的状态24秒计到“00”,从各引脚引出线接到二脚与非门,当计数器从“00”状态转换到“99”时,用与非门把该状态转换成低电平(其余时间为高电平)控制LD。

使电路转换到“24”。

由于数字99是在很短的时间才能看到,用肉眼是看不到的,于是能实现从“00” 到“24”的转换。

再通过与非门所组成的触发器的输出端输出低电平,使74LS192处于保持状态。

这样就实现了转换并停止的电路。

图4 停止控制电路
2.2.4 警报提示装置
警报提示就是完成任一计时器计时结束时,系统给出连续的提示音。

当电路由“00” 到“24”时,下面一个与非门输出低电平,而鸣蜂器的和LED1的正极已经接了高电平,故这时由于两端存在电压差,所以鸣蜂器和LED1均能正常工作。

从而发出报警信号。

图5 警报提示电路
3.总设计(总电路图)
图6 电路总原理图
NE555 1个电容10uF 1个
74LS48 2个固定电阻
33014个74LS192 2个固定电阻1k 14个
74LS00 1个开关3个可调电阻62K 1个蜂鸣器1个
固定电阻20K 1个发光二极管1个
电容0.1uF 1个LED数码显示管2个
万能板一块、芯片底座五个及一段导线
9、附图
课程设计所焊接的电路板在测试过程中的现象:
该图为刚刚开始倒计时该图为倒计时到10s
该图为倒计时到00 该图超过24s后电路报警(发光二极管发光)。

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单片机设计24秒倒计时

单片机设计24秒倒计时

单片机设计24秒倒计时1.引言倒计时器是一种常见的电子设备,被广泛应用于体育比赛、倒计时游戏、厨房计时等场景中。

本文介绍了使用单片机设计一个24秒倒计时器的方法和过程。

2.设计原理本设计使用的单片机为51系列单片机,采用倒计时的方式进行计时,显示剩余时间,并发出声音提示时间结束。

具体实现主要包括以下几个步骤:-初始化单片机的定时器和功能引脚;-设置定时器的工作模式和计时时间;-编写程序控制定时器开始计时;-显示剩余时间并发出声音提示;-定时器到达设定时间后,停止计时并显示时间结束。

3.硬件设计硬件设计主要包括51系列单片机、LED数码管和蜂鸣器。

-单片机需要通过引脚连接LED数码管,用于显示剩余时间;-单片机通过一个GPIO引脚连接蜂鸣器,用于发出时间结束的提示声音。

4.软件设计软件设计主要包括初始化、计时、显示和提示等功能。

-初始化函数主要用于设置单片机的定时器和GPIO引脚;-计时函数用于设定倒计时的时间,并开始计时;-显示函数用于将剩余时间显示在LED数码管上;-提示函数用于判断是否到达设定时间,如果是则停止计时并发出提示声音。

5.实验结果经过调试和测试,实验结果表明该24秒倒计时器可以正常工作。

在开始计时后,数码管上会显示剩余时间,同时蜂鸣器会发出定时器结束的提示音。

6.结论本文介绍了使用单片机设计24秒倒计时器的方法和过程。

该设计通过初始化、计时、显示和提示等功能,实现了24秒倒计时的功能要求。

同时,该设计可以在实际中进行必要的优化和改进,以满足具体的应用需求。

7.致谢感谢本文参考的相关文献和资料,以及为本文提供实验设备和技术支持的相关人员。

[1]《51单片机原理与应用》[2]《C语言微机原理与接口技术》总结:本文主要介绍了使用单片机设计24秒倒计时器的方法和过程。

通过初始化、计时、显示和提示等功能,实现了24秒倒计时的功能要求。

同时,该设计可以在实际中进行必要的优化和改进,以满足具体的应用需求。

24秒计时器设计报告

24秒计时器设计报告

24秒计时器设计报告概述本文将介绍一个基于硬件电路的24秒计时器的设计过程。

该计时器可用于篮球比赛等需要精确计时的场合。

我们将逐步讨论设计思路和实施步骤。

设计思路我们的目标是设计一个简单而可靠的24秒计时器。

基于硬件电路的设计通常比软件实现更加稳定和精确。

我们将采用数字集成电路和准确的时钟源来实现计时功能。

步骤一:选择计时器芯片首先,我们需要选择一个合适的计时器芯片。

为了满足精确计时的要求,我们选择了XX型号的计时器芯片。

该芯片具有高精度的时钟源和适配器接口。

步骤二:设计电路原理图在这一步中,我们将根据计时器芯片的规格书设计电路原理图。

根据芯片的引脚定义,我们将确定输入按钮、显示器和报警器的连接方式。

同时,我们需要为芯片提供稳定的电源电压。

步骤三:制作电路板基于电路原理图,我们将制作一个电路板来实现计时器的电路部分。

我们可以使用PCB设计软件来绘制电路板图纸。

然后,我们可以通过特殊的设备将电路图纸转换为实际的电路板。

步骤四:组装计时器外壳当电路板制作完成后,我们将把它安装在一个适当的外壳内。

外壳可以保护电路板免受损坏,并提供按钮和显示器的合适位置。

步骤五:测试和调试在计时器完成组装后,我们将进行测试和调试。

我们将检查所有的功能是否正常工作,包括按钮操作、计时显示和报警器响铃。

如果发现问题,我们将修改电路或芯片的设置。

结论通过以上步骤,我们成功地设计和制作了一个24秒计时器。

这个计时器具有高精度、可靠性和易操作性的优点。

通过硬件电路的实现,我们可以确保计时的准确性,从而满足各种场合的计时需求。

注意:本文中的计时器设计仅为示例,实际设计可能需要根据具体要求进行调整和改进。

篮球竞赛24秒倒计时器

篮球竞赛24秒倒计时器

目录第一章:设计任务及要求、目标 (2)第二章:设计原理、电路设计及仿真 (2)2.1 设计原理及方案 (2)2.2 单元模块设计及仿真 (3)2.2.1 秒信号源设计与仿真 (3)2.2.2 74LS192设计与仿真 (4)第三章:电路的仿真、安装与调试 (6)第四章:问题及分析、解决及总结 (7)附录一: (9)附录二: (10)篮球竞赛24秒倒计时器第一章:设计任务及要求、目标1.1,设计任务及要求1)具有准确的24 s倒计时显示功能,计时器为24 s递减计数;2)设置外部操作开关,启动和暂停/连续功能,3)计时器为24 s递减计时器,计时时间间隔为1s;4)计时器递减计时至0时,能发出光电警报信号。

1.2,设计任务及目标(1)根据给出的电路原理图分析各单元电路的功能;(2)熟悉电路中所用到的各集成模块的管脚及其功能;(3)进行电路的安装、测试,知道电路能达到设计目标;(4)写出完整、详细的课程设计报告。

第二章:设计原理、电路设计及仿真:2.1,篮球竞赛24 s计时器原理框图如图1所示。

图(1)图(2)根据原理图,进行仿真实验,图(2)是我们仿真时的连线图(1);计数译码显示部分:计数器构成8421BCD码24进制递减计数器,用74LS48配共阴极LED数码管组成译码器显示部分。

(2);秒信号源产生电路:用555定时器和分频电路组成十分频产生秒信号。

(3);时序控制部分:工作时,启动开关闭合控制电路封锁时钟脉冲(CP),与此同时,产生预置信号,使数码管显示24字样。

启动开关断开,开始递减计数。

当开关2断开时,此时暂停计数;并处于保持状态;当开关2闭合时,计数器继续递减计数。

当计数到零时,LED警报灯亮,停止计数。

2.2 单元模块的设计及仿真在本次课程设计中,我主要负责了秒信号源和24 s计数的仿真和设计及其分析等。

下面是我对这2个单元模块的简要设计和仿真原理和方法及其数据。

2.2.1 秒信号源的设计与仿真为产生秒信号,所以我们选择了555定时器构成多谐振荡电路,通过计算可以确定参数的取值:110R K =Ω,22R K =Ω,2110,1;C F C nF μ==因此,产生的脉冲周期为:()1220.720.0980.1T R R C s s =+=≈,再通过74LS161计数器用异步清零法组成十分频,使得74LS161计数器产生的脉冲周期为1s 。

二十四秒倒计时器的设计(数字电子技术)

二十四秒倒计时器的设计(数字电子技术)

数字电子技术设计性实验方案设计题目:24秒倒计时器分院物理与电子工程学院专业物理学班级2010级物本(1)班学号2010405270姓名龙大洪2013年6月23日目录0 设计要求 (1)1 设计思路 (1)1.1 设计方框图 (1)1.2 元件选用 (2)2 电路及工作原理 (2)2.1 电路图 (2)2.2 工作原理 (3)2.2.1 预置数据 (3)2.2.2个位减计数 (3)2.2.3十位减计数 (3)2.2.4脉冲封锁电路 (3)0 设计要求一、计数开始时数码显示为24二、计时开始后数码显示由24递减三、计时到00时停止计时四、秒脉冲可直接用实验箱1HZ信号1 设计思路1.1 设计方框图十位减计数个位减计数1HZ减计数脉冲借位脉十位数码管个位数码管预置数预置数输入预置数封锁脉冲电路与非预置数减计数1.2 元件选用减计数器使用74LS192十进制可逆计数器;数码管选用实验箱带有CD4511的数码管;秒脉冲可直接用实验箱的1HZ时钟信号;与非门选用74LS00。

2 电路及工作原理2.1 电路图2.2 工作原理2.2.1 预置数据十位:D3D2D1D0=0010 数码管显示的十位是2个位D3D2D1D0=0100 数码管显示的个位是42.2.2个位减计数个位器件74LS192如下接:CR=0,LD=1,CPu=1,CPd接脉冲。

个位数字由9减到0循环2.2.3十位减计数十位器件74LS192如下接:CR=0,LD=1,CPu=1,CPd接个位BO借位端。

十位数字由2减到0。

(注:当个位十位为00时由脉冲封锁,不在进行减计数。

)2.2.4脉冲封锁电路本电路封锁脉冲直接由两个与非门构成接CPd 个位1HZ脉冲VCC5VU6A74LS00DU7A74LS00DVCC2143接BO十位当十位个位为00时,由十位BO端输出为低电平,再与1HZ脉冲经过如上电路,使得CPd(个位)输入为零。

脉冲不在起作用,显示00不在自动进行减计数,直到重新置数。

24秒倒计时器的设计和制作(停在00)

24秒倒计时器的设计和制作(停在00)

24秒倒计时器的设计和制作一、计时器概述1、计时器的特点及应用24秒倒计时。

24秒计数芯片的置数端清零端共用一个开关,比赛开始后,24秒的置数端无效,24秒的倒数计时器的倒数计时器开始进行倒计时,逐秒倒计到零。

选取“00”这个状态,通过组合逻辑电路给出截断信号,让该信号与时钟脉冲在与门中将时钟截断,使计时器在计数到零时停住。

2、设计任务及要求1、用小规模集成电路设计24秒倒计时电路;2、用555定时器产生1Hz的标准脉冲信号;3、当计时器显示00,同时报警;4、计时器应具有清零、启动、暂停/继续计时等控制功能。

二、电路设计原理及单元模块1、设计原理24秒计时器的总体参考方案框图如图1所示。

它包括秒脉冲发生器、计数器、译码显示电路、报警电路和辅助时序控制电路(简称控制电路)等五个模块组成。

图1—方案框图其中计数器和控制电路是系统的主要模块。

计数器完成24秒计时功能,而控制电路完成计数器的直接清零、启动计数、暂停/连续计数、译码显示电路的显示与灭灯、定时时间到报警等功能。

秒脉冲发生器产生的信号是电路的时钟脉冲和定时标准,但本设计对此信号要求并不太高,故电路可采用555集成电路或由TTL与非门组成的多谐振荡器构成。

译码显示电路由74LS48和共阴极七段LED显示器组成。

报警电路在实验中可用发光二极管和鸣蜂器代替。

2、设计方案此计时器的设计采用模块化结构,主要由以下3个组成,即计时模块、控制模块、以及译码显示模块。

在设计此计时器时,采用模块化的设计思想,使设计起来更加简单、方便、快捷。

此电路是一时钟产生,触发,倒计时计数,译码显示、报警为主要功能,在此结构的基础上,构造主体电路和辅助电路两个部分。

3、单元模块3.1各个元器件功能3.1.1、555定时器555 定时器的内部电路框图如图3-1-1所示。

图3-1-1 555内部电路框它内部包括两个电压比较器,三个等值串联电阻,一个RS 触发器,一个放电管T 及功率输出级。

基于multisim的篮球24秒倒计时器

基于multisim的篮球24秒倒计时器

目录1.设计目的 (1)2.系统分析 (1)3.24秒倒计时器系统设计 (1)3.1系统框图设计 (2)3.2主要元器件介绍 (2)3.3设计方案及原理说明 (5)倒计时电路设计 (5)显示电路设计 (5)译码电路设计 (6)时钟电路设计 (6)控制电路设计 (8)报警电路设计 (9)3.4仿真结果及分析 (10)4.结论及心得体会 (13)5.参考文献 (14)1. 设计目的近年来随着计算机在社会领域的渗透,电子电路的应用正在不断地走向深入,同时带动传统控制系统日新月益。

在实时计时计数系统中,数字芯片往往是作为一个核心部件来使用,仅某一方面的知识是不够的,还应根据具体硬件结构,以及针对具体应用对象特点的电路结合,以作完善。

本次课设实现了简单的倒计时器的设计与制作,对于倒计时器中的LED数码显示器来说,为了简化线路、降低成本,采用使用专门的硬件译码器,而采用纯数字电路设计。

根据设计的指标和要求,设计出以控制、计数、与译码显示模块为主要构成部分的倒计时数字显示器。

此系统具有倒计时、按键控制等功能。

在日常生活中,倒计时数字显示器应用广泛,尤其应用于各种比赛中。

诸如在体育比赛,游戏中的倒计时,交通信号灯、红绿灯、行人灯、交通控制器、还可以用来作为各种药丸,药片,胶囊在指定时间提醒用药等等,由此可见倒计时在现代社会是何其重要的。

为了进一步掌握数字电子技术课程所学的理论知识,熟悉计数器、译码器、与门、或门、非门等集成数字芯片以及七段LED数码管,并掌握其工作原理,进一步学会使用其进行电路设计,所以进行了此次倒计时数字显示器的设计。

2. 系统分析24秒计时器的总体方框图如下图3-1所示。

它包括秒脉冲发生器,计数器,译码显示电路,报警电路和控制电路等五个部分组成。

其中计数电路是系统的主要部分。

计数器完成24秒计时功能,而控制电路完成计数器的清零,启动,暂停等功能。

秒脉冲发生器产生的信号是电路的时钟脉冲和定时标准,电路采用5555,通过外围电路参数设置获得1Hz的脉冲输出。

(完整word版)篮球竞赛24s计时器

电子课程设计--篮球竞赛24s计时器学院: 电子信息工程学院专业、班级:姓名:学号:指导老师:2013年12月22日目录一设计任务及要求 (3)二总体框图 (3)三器件选择 (4)四模块功能 (5)五总体设计电路图 (11)六硬件调试 (13)七设计心得 (14)篮球竞赛24s计时器一、设计任务及要求1.设计任务本设计主要能完成:在篮球比赛中, 规定了球员的持球时间不能超过24秒, 否则就犯规了。

本课程设计的“篮球竞赛24秒计时器”可用于篮球比赛中, 用于对球员持球时间24秒限制。

一旦球员的持球时间超过了24秒, 它就自动报警从而判定此球员的犯规。

1. 2.基本要求2.要求电路为24秒递减计时, 每隔1秒钟, 计时器减1;要有外部开关, 控制计数器的直接清零、复位、启动和暂停/连续计时功能;当计时器倒计时为零时, 即定时时间倒, 显示为零, 同时发出声光报警信号。

二、电路框图及工作原理2.1电路框图24秒计时器的总体方案框图如图2-1所示。

它包括秒脉冲发生器、计数器、译码显示电路、报警电路和辅助时序控制电路等五个模块组成。

其中计数器和控制电路是系统的主要模块。

计数器完成24秒计时功能.而控制电路完成计数器的直接复位、启动计数、暂停/连续计数;译码显示电路的显示与灭灯、定时时间到启动报警等功能。

秒脉冲发生器产生的信号是电路的时钟脉冲和定时标准, 电路可采用555集成电路组成的多谐振荡器构成。

译码显示电路四线数码管报警电路在试验中可用蜂鸣器实现。

图2-1 总体方案框图 2.2设计方案本设计中, 24进制计数器是整个电路的核心部分, 我选择74LS192进行24进制同步减法、加法计数。

选择两个四段数码显示管进行显示。

根据设计要求, 本课程设计采用555计时器制成的多谐振荡器, 对24进制计数器进行秒脉冲的输入。

在本设计中, 因为我们需要对其进行暂停、复位、加法、报警等控制, 所以我们使用了三个开关来控制计数器的各功能的实现, 从而实现了各种功能的。

篮球比赛24秒倒计时器的设计与仿真分析

24秒倒计时器的设计与仿真分析篮球比赛1.电路设计分析为了加快比赛篮球比赛中除了有总时间倒计时外,计时器在许多领域均有普遍的应用,秒内有一次投篮动作,否则视为违例。

节奏,新的规则还要求进攻方在24秒倒计时器”从数字电路角度讨论,实际上就是一个二十24本设计题目的“篮球比赛四进制递减的计数器。

电路设计技术指标⑴①能完成24秒倒计时功能。

②完成计数器的复位、启动计数、暂停/继续计数、声光报警等功能。

⑵方案论证秒倒计时电路可由秒脉冲信号发生器、计数器、译码经过对电路功能的分析,整个24 器、显示电路、报警电路和辅助控制电路组成,如图4 - 38所示。

方案实现(3) ①秒脉冲发生器。

、C构成多谐振荡器。

秒脉冲产生电路由555定时器和外接元件R1、R21f?。

,即Hz1经过计算得到输出脉冲的频率为秒(1 s)所示。

4 - 24本例中的秒脉冲发生器采用应用电路二中的秒脉冲发生器电路即可,如图因为技术指标是一样的,不用再重新设计。

②计数器。

同步十进制可计数器由两片74LSl92 逆计数器构成。

功能简介如下:具有清除和74LSl92其引脚排列及逻辑符号如图置数等功能,PL为加其中为置数端,CP4 - 39所示。

U TC 为非同步CP为减计数端,计数端,D U TC为非同步借位输出端,进位输出端,D为MRP3为计数器输入端,P2P0、P1、、Q3为数据输出端。

、、、清除端,Q0Q1Q24/ 1所示。

74LSl92的图形符号如图4 - 40仿真软件Multisim 10中为加计UP为置数控制端,CLR 为清零端,C、D为置数输入端,~LOAD其中A、B、~为非同步进位输出端,~CO、QC、QD为数据输出端,数端,DOWN为减计数端,QA、QB 为非同步借位输出端。

BO本例为利用减计数端输入秒脉冲信号,进行减法计数,也就是倒计时。

这时计数器按端连接,实现DOWN74LSl92的842l码递减进行减计数。

利用借位输出端~BO与下一级计数器之间的级联。

篮球竞赛24倒计时器设计报告

篮球竞赛24秒倒计时器1 设计目的(1)根据原理图分析各单元电路的功能;(2)熟悉电路中所用到的各集成块的管脚及其功能;(3)进行电路的仿真、调试,直到电路能达到规定的设计要求;(4)掌握稳压电源,计数器的设计方法。

2 设计步骤(1)分析要求,画出电路原理图;(2)阐述工作原理(包括各元器件的功能、作用等);(3)电路仿真、测试、验证、做出结论、进行总结。

3 设计过程3.1设计思路及原理图包括秒脉冲发生器、计数器、译码显示器、报警电路和控制电路(辅助时序控制电路)等五个部分组成。

计时电路递减计时,每隔1秒钟,计时器减1。

其中计数器和控制电路是系统的主要部分。

计数器完成24秒计时功能,而控制电路完成计数器的直接清零、启动计数器、暂停/连续计数、译码显示电路的显示与灭灯等功能。

当计时器递减计时到零(既定时时间到)时,显示器上显示00,同时二极管闪亮。

设计思路:秒脉冲信号经过递减计数器,然后从带译码的显示器上显示,中间包括控制电路。

3.2基本元件分析及其在设计电路中的作用3.2.1 芯片74 LS192计数器选用中规模集成电路74LS192进行设计较为简便。

74LS192是十进制可编程同步加锁计数器,它采用8421码二-十进制编码,并具有直接清零、置数、加锁计数功能。

其中CP U 、CP D 分别是加计数、减计数的时钟脉冲输入端 (上升沿有效)。

LD 是异步并行置数控制端 (低电平有效), CO 、BO 分别是进位、借位输出端 (低电平有效),CR 是异步清除端,D 0~D 3是并\行数据输入端,Q3~Q0是输出端。

我们将用到的是它的减计数功能。

下图是74LS192外引线排列图与功能表:74LS192 的工作原理是:当/LD =1,CR=0时,若时钟脉冲加入到CP U 端,且CP 置数= 1, 则计数器在预置数的基础上完成加计数功能,当加计数到9时,/CO 端发出进位下跳变脉冲;若时钟脉冲加入到CP D 端,且CP U =1,则计数器在预置数的基础上完成减计数功能,当减计数到0时,/BO 端发出借位下跳变脉冲。

24秒倒计时器的设计解析

赣南师院物理与电子信息学院数字电路课程设计报告书2.2 单元模块2.2.1 信号发生部分秒脉冲的产生由555定时器所组成的多谐振荡电路完成。

电路图如下图所示。

当开关断开时,555定时器产生周期为1s的脉冲;当开关闭合时,电路不能输出信号,于是没有脉冲输入74LS192中,故74LS192在保持状态,即实现暂停功能。

图2 信号发生电路2.2.2 倒计时部分24秒倒计时电路。

这部分电路的主体部分在时钟脉冲的输入情况下工作,下面进行具体分析。

计数器的倒计时功能。

用两片74LS192分别做个位(低位)和十位(高位)的倒计时计数器,由于本系统只需要从开始时的“24”倒计到“00”然后停止,所以,这里的高位不需要做成六十进制的计数器。

因为预置的数不是“00”,所以我选用置数端LOAD来进行预置数。

时钟脉冲分别通过两个与门才再输进个位(低位)的down端,当停止控制电路送来停止信号时,截断时钟脉冲,从而实现电路的停止功能。

低位的借位输出信号用作高位的时钟脉冲。

两片计数器具体接法。

Vcc、UP接+5V电源,GND接地;时钟脉冲从与门输出后接到低位的down,然后从低位BO’接到高位的down;输入端低位C、高位B接电源,其他引脚和CLR都接地。

LOAD接到开关C的活动端,C 的另外两引脚分别接G的活动端和地。

而G的另外两个引脚分别接到电源和地。

图3 24秒倒计时电路2.2.3 停止控制电路倒数计数器到零时,需要将电路转换到“24”并且停住。

现在选取计数器到零的状态24秒计到“00”,从各引脚引出线接到二脚与非门,当计数器从“00”状态转换到“99”时,用与非门把该状态转换成低电平(其余时间为高电平)控制LD。

使电路转换到“24”。

由于数字99是在很短的时间才能看到,用肉眼是看不到的,于是能实现从“00” 到“24”的转换。

再通过与非门所组成的触发器的输出端输出低电平,使74LS192处于保持状态。

这样就实现了转换并停止的电路。

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