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计数器
计数器
701
ROM可以用来存储程序、表格和大量固定数据,但它不可以用来实现()。
702
计数器可作分频器。
703
构成一个7进制计数器需要3个触发器()
704
五进制计数器的有效状态为五个。()
705
循环控制指令隐含指定哪个寄存器作为循环计数器()。
706
由同一CP控制各触发器的计数器称为异步计数器。()
707
传统继电器接触器控制系统和PLC控制系统有何区别?
708
片是可编程()接口芯片。
709
若加计数器的计数复位输入电路(R)(),计数器被复位,复位后其常开触点(),常闭触点(),当前值为O。
710
PLC的加计数器是通过获取计数输入信号的上升沿进行加法计数的计数方法。
711
编程定时器/计数器中,采用二进制计数时,其计数器的最大计数初值应设置为()。
712
若加计数器的计数输入电路(
713
在S7系列的PL
714
s7-200PLC指令CTDC1,+5中的计数器是
715
若加计数器的计数输人电路(CU)由断开变为接通,同时复位输人电路(R)计数器的当前值加1。当前值大于等于设定值(PV)时,其常开触点(),常闭触点()
716
用来累计比CPU扫描速率还要快的事件的是高速计数器。()
717
定时器的长延时扩展可采用:定时器的接力方式和定时器配合计数器方式它们的定时时间分别等于两个设
718
S7-200系列PLC共有几种类型的计数器?
719
计数器的计数方式有()。
720
某定时系统中,已知计数脉冲CLK频率为2MHZ,要求每1ms产生一次中断,选用计数器2工作,8254的地址假设为70H-73H,初始化8254的程序为()
721
当8254工作在方式0时,控制信号GATE变为低电平后,对计数器的影响是()
722
程序计数器(PC)用来存放将要执行的上一条指令的地址。
723
机器的本条指令地址是由程序计数器PC给出的,下一条指令是根据程序计数器PC+1产生的,无条件转移指令中下条指令的地址是由指令地址码产生的。
724
微程序定序器实现的方法有()。
725
异步计数器74LS290具有同步置0和置9功能。()
726
同步计数器74LS163采用同步置0方式,只有在CP脉冲上升沿才能完成置0。()
727
使用一片同步计数器74161/74163,可以实现M=24计数。()
728
二进制异步计数器相对同步计算机电路,电路结构复杂简单但工作速度较快。()
729
二进制异步计数器可以作为分频器使用。()
730
定时器/计数器8253共有()种工作方式。()D3456
731
8253工作在BCD码计数器时,若初值为100,则应写为()。
732
利用集成计数器芯片的预置数功能可获得任意进制的计数器。
733
定时器T0、T1工作于方式2时,其计数器为()位。
734
定时器T1工作在自动重装载方式时,其计数器为()位。
735
8253芯片有()个独立的16位定时/计数器。
736
8253中的每个计数器可作为二进制和十进制计数器用。()
737
MCS-51单片机中定时器/计数器工作方式0是()。
738
M进制加法计数器状态转换的特点是:设定初态后,每来()个计数脉冲CP,计数器重新回到初态。
739
PLC梯形图程序中,可以用来取代时间继电器的是
740
TMOD用于选择定时器/计数器的工作模式和工作方式。
741
程序计数器PC的位数是()。
742
串行口方式1的波特率是可变的,通过定时器/计数器T1的溢出率设定。
743
单片机计数器可选的工作方式有()。
744
关于计数器,在方式0下最大可计脉冲数为()。
745
一个4位的二进制加计数器,由0000状态开始,经过25个时钟脉冲后,此计数器的状态为()。
746
以下分类属于A/D转换器按转换原理分类的有()
747
以下与定时/计数器控制有关的寄存器是()。
748
利用8253计数器2输入系统时钟为1.19MHz,分频输出为100Hz的连续脉冲引发中断。
749
数字秒表的设计,本质上就是一个多个计数器级联而成的计数器的设计,只不过最低位计数器的输入时钟信号需要根据最小计时单位确定其基准频率。
750
在微控制器/微处理器中,有一个称为计数器/定时器的基本功能组件。为什么同一个功能组件,即可以是计数器,又可以是定时器呢?这是因为定时器本质上就是个计数器,只不过定时结果是对应定时计数器的结果乘以计数器的时钟周期。
751
MSP430F5xx/6xx系列单片机的程序计数器是一个20位的计数器。
752
计数器TA0的连续计数模式是从0计到CCR0。
753
计数器TA0的增减计数模式是从0计到65535再计到0。
754
计数器TA0有1个捕获比较模块。
755
计数器TA0的比较模式设置为输出模式3时可以输出PWM波。
756
在工作方式0下,计数器是由TH的全部8位和TL的5位组成,因此其计数范围是
757
与定时工作方式1和0比较,定时工作方式2不具备的特点是
758
使定时/计数器T0停止计数的语句是()。
759
定时/计数器T1工作于计数器模式,若设最大计数值为M,则对于工作方式0下的M值为()。
760
定时/计数器T0计数溢出后,()置1。
761
80C51对外部事件脉冲计数是()。
762
利用电离效应的探测器有
763
同步十进制加法计数器的初态为Q3Q2Q1Q0=0000,则当第6个CP到来时Q3Q2Q1Q0=()。
764
在使用74LS161的清零功能设计计数器时会存在过渡态。
765
下列不属于组合逻辑电路的是。
766
使用74161异步清零功能实现13进制计数器,应在()状态清零。
767
用触发器设计一个20进制的计数器,至少需要()个触发器。
768
一个4位的二进制加计数器,由0000状态开始,经过10个时钟脉冲后,此计数器的状态为()
769
使用74161同步置数功能实现12进制计数器,计数器从0000状态开始计数,应在()状态完成置数。
770
74LS163是()进制的加法计数器。
771
最少可以用()片74LS160连接成百进制的计数器。
772
计数器按CP脉冲的输入方式可分为
773
计数器置入数据的8,输入端DCBA应接
774
当CPU响应外部中断0(INT0)的中断请求后,程序计数器PC的内容是()。
775
定时/计数器在使用前和溢出后,必须对其赋初值才能正常工作。
776
计数器分为增计数器、减计数 器、 增 / 减计数 器()。
777
CTUD 计数器的当前值大于等于预置数 PV 时置位,停止计数。
778
如图所示为某计数器的时序图,由此可判定该计数器为 。
779
计数器的模是指构成计数器的触发器的个数。
780
把一个五进制计数器和一个十进制计数器串联可得到一个15进制的计数器。
781
要实现一个7进制加法计数器,需要使用()片10进制加法计数器。
782
应用一个大模数计数器,以清零法实现小模数计数器时,状态“全0”必然包含在设计目标的工作循环当中。()
783
使用4位二进制同步加法计数器74LS161实现256进制加法计数器时,只能采用同步方式扩展,不能采用异步方式扩展。()
784
一个 4 位寄存器可以构成最长计数器的长度是()。
785
定时器的工作方式1是16位计数器,THx和TLx都参与计数过程。
786
利用具有异步预置数端的计数器芯片构成N进制加法计数器,若预置数据为0,则应将()所对应的状态译码后驱动置数端。
787
欲设计0,1,2,3,4,5,6,7这几个数的计数器,如果设计合理,采用同步二进制计数器,最少应使用()个触发器实现。
788
采用触发器构成计数器,计数器的输入、输出波形如图所示,至少需要()个触发器。
789
采用中规模加法计数器74LS163构成的电路如图所示,该电路是()进制加法计数器。
790
在下列选项中,不是组合电路的有()。
791
要构成七进制计数器,()。
792
N个触发器可以构成最大计数长度(进制数)为()的计数器。
793
一个5位的二进制加计数器,由00000状态开始,经过75个时钟脉冲后,此计数器的状态为()。
794
由两片74LS161芯片构成29进制加法计数器,两片计数器芯片的连接方式有()。
795
同步二进制计数器的电路比异步二进制计数器复杂,所以实际应用中较少使用同步二进制计数器。
796
环形计数器如果不作自启动修改,则总有孤立状态存在。
797
对下面电路描述正确的是()。
798
用74LS161构成120进制的计数器,需要()片能够实现。
799
说明此电路利用()反馈方式,实现()进制计数器的功能。
800
如果利用74LS160实现六进制计数器,需要6个有效状态,因此采取置零法时,RD′=(Q2Q0) ′
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