计数器 IC

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描述 价格 封装类型 逻辑功能 阶段数目 逻辑系列 安装类型 计数器类型 工作模式 元件数目 引脚数目 最小工作电源电压 最大工作电源电压 尺寸 长度 宽度
RS 库存编号 168-2337
制造商零件编号BU4094BCF-E2
品牌ROHM
RMB6.446
/个 (每包:10个)
单位
SOP 移位寄存器 8 CMOS 表面贴装 - 串行至串行/并行 1 16 3 V 16 V 10 x 4.4 x 1.49mm 10mm 4.4mm

计数器 IC

移位寄存器是一个由一系列触发器组成的时序逻辑设备,通过它可以“移动”位序。这些设备通常用于在串行和并行接口之间进行转换。工作原理 在移位寄存器中,每个触发器的输出连接到级联中下一个触发器的输入。通过连接时钟的每次循环,这些位被一个触发器沿着级联向下“移动”。为了方便理解其基本理论或工作方式,我们可以做个简单的类比:假设有一个两头开口的玻璃管,并按照交替的方式,从玻璃管的一头依次放入标有“0”或“1”的小球。每次在玻璃管中放入小球时,前面的所有小球都会“移动”一个位置。标记为“0”和“1”的小球的送入顺序将被保存。此外,每放入一个小球,整个序列中时间最长的球将会掉出。因此,如果玻璃管一共可以容纳 4 个小球,则可以将其描述为 4 位移位寄存器。常见类型的移位寄存器 • 串行输入、串行输出 (SISO) – 数据输入和输出为串行。在每个时钟周期中,一个新位被送入级联中,在序列中位置最远的位将作为输出退出。因此,在一个 4 位寄存器中,输出以 4 个时钟周期尾随输入。• 串行输入、并行输出 (SIPO) – 数据从串行转换为并行格式。如上述 SISO 所述,数据串行输入并在级联中向下移动,区别在于每个触发器都有一个输出,从而允许整个位阵列作为并行输出同时输出。这可以使用锁存的缓冲输出来完成。• 并行输入、串行输出 (PISO) – 此配置采用并行输入并转换为串行输出。为此,移位寄存器必须执行写入/移位序列。并行数据输入在一个时钟周期内同时(写入)阵列的每个触发器中,然后在下一个周期中,寄存器进入移位模式,随着位在触发器级联中向下移动,作为串行数据输出。• 并行输入、并行输出 (PIPO) – 此类寄存器与其他寄存器略有不同,因为阵列中每个触发器的输入和输出都不相互连接。每个触发器接收一位并行输入,为一个周期进行存储,然后与寄存器中的其他触发器同时输出数据,从而创建与输入匹配的并行输出。如同上面的 SISO 类型,PIPO 类型可用于临时存储数据,或者用作时间延迟设备。• 通用移位寄存器 – 是可配置的移位寄存器,可以编程用作 SISO、SIPO、PISO 或 PIPO 设备,通常可动态配置。