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22进制加法计数器设计

发布时间:2014/7/19 20:49:45 访问次数:2616

   可以用6个双向移位寄存器( 74LS194)设计,如图6.96所示,将6个双向移位寄存器的Sl、S。、CLK、CLR分别连在一起统一控制。24位移位寄存器左移时,S.S。一10,将右边的QA接到左边的左移数据输入端SLSI; 24位移位寄存器右移时,S.S。一01,将左边的QD接到右边的右移数据输入端SRSI,这样就实现24位双向移位寄存器,S,S。一11时,置数。 IKW15T120发球按钮按下时,先置数再移动发球。这里用24位双向移位寄存器来模拟乒乓球的移动,也可以另行设计用加减计数器接译码器来模拟乒乓球的移动,还可以在可编程逻辑器件内部直接用VHDL语言编程来实现乒乓球的移动。

      

  22进制加法计数器设计

  由于要显示21分,故用74LS160设计的22进制加法计数器,电路如图6.97所示,是用清零复位法设计而成,也可以用置数法设计而成,还可以直接用VHDL语言编程来实现。

   其仿真结果如图6. 98所示。

      



   可以用6个双向移位寄存器( 74LS194)设计,如图6.96所示,将6个双向移位寄存器的Sl、S。、CLK、CLR分别连在一起统一控制。24位移位寄存器左移时,S.S。一10,将右边的QA接到左边的左移数据输入端SLSI; 24位移位寄存器右移时,S.S。一01,将左边的QD接到右边的右移数据输入端SRSI,这样就实现24位双向移位寄存器,S,S。一11时,置数。 IKW15T120发球按钮按下时,先置数再移动发球。这里用24位双向移位寄存器来模拟乒乓球的移动,也可以另行设计用加减计数器接译码器来模拟乒乓球的移动,还可以在可编程逻辑器件内部直接用VHDL语言编程来实现乒乓球的移动。

      

  22进制加法计数器设计

  由于要显示21分,故用74LS160设计的22进制加法计数器,电路如图6.97所示,是用清零复位法设计而成,也可以用置数法设计而成,还可以直接用VHDL语言编程来实现。

   其仿真结果如图6. 98所示。

      



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