목적. 비동기식 카운터의 구조와 동작원리를 이해한다.. 임의의 Mod를 갖는 카운터의 설계방법을 익힌다.
원리
카운터는 단순히 입력펄스의 숫자를 계수하는데 사용될 뿐만 아니라 주파수의 분주, 시간의 측정, 주파수 또는 주기의 측정 및 공정의 제어 등 그 응용분야가 넓은 회로이다. 플립플롭의 구동방식에 따라 비동기식(Asynchronous) 계수기와 동기식(Synchronous) 계수기로 나뉜다. 이들은 각각 직력 카운터와 병렬 카운터라고도 한다. 동기식 계수기는 장치를 구성하고 있는 모든 플립플롭이 하나의 공통된 클럭신호에 의해 구동되는 장치를 의미하며, 모든 플립플롭이 같은 시간에 자기 각자의 입력을 보고 그에 따라 자기 상태를 바뀐다.
이에 반해 비동기식 카운터는 첫단의 플립플롭에 클럭신호가 인가되어, 이 첫단 플립플롭의 출력이 다음단의 플립플롭을 트리거시키도록 되어 있는 회로를 말하며, 클럭의 영향이 물결처럼 후단으로 파급된다는 뜻에서 ripple counter라고도 한다. 동기식 계수기에 비해 간단히 만들 수 있는 장점이 있으나, 각 플립플롭의 전파지연시간은 종속접속된 플립플롭의 수만큼 누적되어 최종단의 출력에 나타나므로 계수속도가 느린 단점이 있다. 한편 동기식 카운터에서는 모든 플립플롭에 클럭신호가 병렬로 동시에 인가되기 때문에 계수속도가 빠른 장점이 있으나 비동기식 카운터에 비하여 복잡하다는 단점이 있다.
카운터에서 한 계수 사이클 동안에 계수입력에 들어온 clock pulse의 수를 modulus라 하며, modulus가 n인 계수기를 mod-n 카운터라 한다.
그림 12-1 은 비동기식 10진 계수기의 한 예를 보여준다. 4개의 플립플롭을 직렬로 연결하여 모두 16개의 이진수를 나타낼 수 있는데 NAND게이트를 사용하여 10진 계수기화한다. 10번째 클럭펄스가 등어오면 원래 출력이 Q4-Q1=1010이 되는데, Q2와 Q4의 출력을 NAND게이트에 입력함으로써 그 순간 NAND게이트의 출력이 0으로 되면서...
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