Introduktion till räknare och typer av elektroniska räknare

Prova Vårt Instrument För Att Eliminera Problem





En räknare är en anordning inom databehandling och digital logik, som används för att lagra och visa den specifika händelsen så många gånger. Den vanligaste typen av en räknare är en sekventiell digital logikkrets . Denna krets består av en i / p-linje, nämligen klocka och antal o / p-linjer. Värdena på o / p-linjerna betecknar ett tal i BCD eller binärt talsystem. Generellt är dessa kretsar utformade med en flip-flops som är anslutna i kaskad. Dessa enheter används ofta i digitala kretsar och är utformade som separata IC och även kombinerade som större delar integrerad krets s. Denna artikel diskuterar om vad som är en elektronisk räknare och dess typer. Följ länken nedan om du vill veta mer om: Introduktion till räknare - typer av räknare .

Räknare

Räknare



Elektronisk räknare

En elektronisk räknare är en enhet som används för flera funktioner. Dessa räknare är enkla eller multifunktionsenheter som kan användas för att ange tid eller hastighet. Någon typ av elektroniska räknare är förprogrammerad och används för att utföra mer än en funktion. Dessutom är enfunktions elektroniska räknare antingen enkelriktade eller dubbelriktade. Som namnet antyder räknas enkla riktade elektroniska räknare upp eller ner, medan dubbelriktad elektronisk räknare räknas upp och ner. Dessa diskar beskrivs av dess specifikationer som hållbar, robust, kompakt design och enkel att använda. Generellt är dessa räknare dyrare och kan vara svåra att installera jämfört med en mekanisk räknare.


Elektronisk räknare

Elektronisk räknare



LDR-baserad elektronisk motkrets

Hela kretsen för den elektroniska räknaren är uppdelad i tre huvuddelar som i / p, display- och avkodarsektion eller en drivrutin. Ingången till kretsen består av en LDR- och fyrkantsgeneratorkrets, som är byggda runt NE555 timer IC . En glödlampa används som ljuskälla för att fokusera på det ljusberoende motståndet. LDR: s huvudfunktion är att när glödlampan fokuserar på LDR, så ger den trigger och genererar en fyrkantig våg. Denna signal ges som en insignal till räknarkretsen. Så föremålen som ska räknas och som ställs i rad för att röra sig en efter en mellan lampan och det ljusberoende motståndet.

LDR-baserad elektronisk motkrets

LDR-baserad elektronisk motkrets

Typer av elektroniska räknare

Elektroniska räknare kan implementeras genom att använda kretsar av registertyp som Flip flops och dessa klassificeras i olika typer och några av dem diskuteras nedan.

  • Synkron räknare
  • Asynkron räknare eller rippelräknare
  • Upp / Ner räknare
  • Decade Counter
  • Ringräknare
  • Kaskad disk
  • Johnson räknare
  • Modulusräknare.

Asynkron räknare

En asynkron eller krusningsräknare är en D-typ FF, som inkluderar J-ingång matas från sin egen inverterade o / p. Denna krets används för att lagra en bit och räknas från 0-1 innan den flödar över. När räknaren ökar för varje CLK-cykel och tar två CLK-cykler att flyta över. Så varje cykel kommer att ändra b / n en övergång från 0-1 och 1-0. Denna övergång kommer att skapa en ny CLK med en arbetscykel på 50% vid exakt hälften av frekvensen för i / p CLK. Om denna o / p används som CLK-signal för en lika ordnad-FF, kommer en att få en annan 1-bit räknare som beräknar hälften så snabbt. Att placera dem tillsammans ger 2-bitars räknare:

Asynkron räknare

Asynkron räknare

Synkron räknare

I denna typ av räknare är ingångarna på klockorna för alla FF: er anslutna och aktiveras av i / p-pulserna. Så alla FF ändrar tillstånd samtidigt. Nedanstående krets är en 4-bitars synkron räknare. Ingångarna J & K på Flip Flop är anslutna till höga. Flip Flop1 inkluderar ingångar J och K, som är anslutna till o / p av Flip Flop0, och ingångarna till Flip Flop2 är anslutna till o / p av en AND-grind som matas av o / ps för FF0 & FF1. Det enkla sättet att implementera logiken för varje bit är att växla när alla LSB: er är i ett logiskt högt tillstånd. Dessa räknare kan också utformas maskinvaror med finite state-maskiner, som är mer komplexa men möjliggör mjukare och stabila övergångar.


Synkron räknare

Synkron räknare

Decade Counter

En decennieräknare används för att räkna decimalsiffror snarare än binära och den kan ha en eller annan binär kodning. En vanlig 4-stegsräknare kan enkelt ändras till ett decennieräknare genom att lägga till en NAND-grinden som visas i figuren nedan. Du kan observera att Flip Flop2 & Flip Flop4 tillhandahåller i / ps till NAND-grinden. O / ps för denna grind är ansluten till CLR i / p för var och en av Flip Flops. Ett decennieräknare räknas från 0-9 och ändras sedan till 0. Räknarens o / p kan ställas in på '0' genom att pulsera återställningslinjen lågt. Räknarens räkning ökar för varje CLK-puls tills den når till 1001. När den ökar till 1010 går båda i / ps för NAND-grinden till hög. Resultatet av NAND-grindutgången blir lågt och ändrar räknaren till '0'. D att gå lågt kan vara en CARRY OUT-signal, vilket indikerar att det har räknats på tio.

Decade Counter

Decade Counter

Johnson Counter

En Johnson-räknare är en förändrad ringräknare, där o / p för det sista steget vänds och matas tillbaka som i / p till det första steget. Registret cykler genom ett arrangemang med bitmönsterlängd är lika med dubbelt så lång som skiftregistret. Tillämpningarna för dessa räknare har liknande decennieräknaren, DAC, etc. De kan enkelt utformas med JK-FF. Det kallas också som en vriden ringräknare.

Johnson Counter

Johnson Counter

Således handlar det här om vad är counter , elektronisk räknare, kretsschema och dess typer. Vi hoppas att du har fått en bättre förståelse för detta koncept. Dessutom, eventuella frågor angående detta ämne, vänligen ge dina värdefulla förslag genom att kommentera i kommentarsektionen nedan. Här är en fråga till dig, vad är räknarens funktion?

Fotokrediter: