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La principe consiste à connecter la sortie d'une porte "NON-ET" (pour les bascules dont la remise à zéro est active au niveau bas) aux entrées RAZ de chaque bascule. Une fois le nombre de modulo déterminé railler les entrées de la porte "NON-ET" aux sorties des bascules ayant, le niveau logique "1". Lorsque la sortie de la porte "NON-ET" devient zéro les entrées RAZ sont activées, les sorties des bascules sont ramenées à zéro et le compteur se remet immédiatement à compter à partir de zéro. Pour les bascules donc la RAZ est active qu niveau haut utilisez la porte "ET" au lieu de la porte "NON-ET" Compteur asynchrone modulo 5 On a besoin de 3 bascules pour réaliser ce compteur modulo 5 car 2 2 =4<5 Il existe plusieurs circuits qui intègrent les compteurs l'un d'eux est le boîtier 74293 (même le 7493). Ce C. I intègre 4 bascules JK et une porte NAND connectée de la manière suivante. Principe de réalisation d'un décompteur asynchrone Le câblage d'un décompteur asynchrone sa fait de la manière suivante: Les bascules doivent réagir au front descendant et monté en trigger.

Compteur Modulo 6

Pour les bascules donc la RAZ est active qu niveau haut utilisez la porte "ET" au lieu de la porte "NON-ET" Compteur asynchrone modulo 5 On a besoin de 3 bascules pour réaliser ce compteur modulo 5 car 2 2 =4<5 Il existe plusieurs circuits qui intègrent les compteurs l'un d'eux est le boîtier 74293 (même le 7493). Ce C. I intègre 4 bascules JK et une porte NAND connectée de la manière suivante. Principe de réalisation d'un décompteur asynchrone Le câblage d'un décompteur asynchrone sa fait de la manière suivante: Les bascules doivent réagir au front descendant et monté en trigger. Le signal d'horloge est appliqué à la première bascule. La sortie complémentée de chaque bascule est appliquée à l'entrée d'horloge de la bascule suivante. Les sorties des bascules constituent directement les sorties du décompteur. Décompteur modulo 8 à bascules JK Les compteurs asynchrones sont utilisés pour les fréquences relativement faibles pour éviter les erreurs de comptage dû au retard de propagation de chaque bascule.

Au démarrage, nous faisons l'hypothèse que le compteur est à zéro. À chaque front d'horloge (en orange), la valeur courante ( k 2, k 1, k 0) (k_2, k_1, k_0) est mise à jour. Cette mise à jour déclenche le calcul de la valeur suivante ( k 2 ∗, k 1 ∗, k 0 ∗) (k_2^*, k_1^*, k_0^*). Ce calcul n'est pas instantané: le chronogramme représente en violet la durée pendant laquelle les valeurs binaires traversent les portes logiques jusqu'à produire une valeur stable en k 2 ∗ k_2^*, k 1 ∗ k_1^* et k 0 ∗ k_0^*. Pendant cette durée, ces trois signaux peuvent prendre des valeurs transitoires qui sont représentées par les zones hachurées. Pour ne pas surcharger le dessin, nous avons supposé que les trois signaux mettent autant de temps à se stabiliser mais ce n'est pas forcément le cas. Un tel compteur est dit synchrone car tous les bits qui composent sa valeur sont mis à jour simultanément sur le même front d'horloge. Cette technique de construction de compteurs se distingue des compteurs asynchrones dans lesquels la sortie de chaque bascule sert d'horloge pour la bascule suivante.