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M51387 发布时间 时间:2025/9/28 15:56:57 查看 阅读:8

M51387是意法半导体(STMicroelectronics)生产的一款CMOS型4位二进制同步加法计数器,广泛应用于数字电路系统中。该芯片内部集成了四个D型触发器,具备同步时钟输入能力,能够在单一正沿触发的时钟信号下实现四位二进制数据的同步递增计数。M51387的设计符合工业标准逻辑电平规范,适用于多种中低速数字控制、频率分频、定时控制以及状态机设计等场景。该器件采用16引脚DIP或SO封装,工作电压范围通常为4.5V至5.5V,兼容TTL和CMOS逻辑接口,具有较低的静态功耗和良好的噪声抗扰度。M51387与业界常见的40161、74HC161等计数器在功能上相似,但在具体电气特性和封装形式上可能存在差异,因此在替换使用时需仔细核对数据手册中的时序参数与驱动能力要求。该芯片适用于需要精确同步计数的场合,如通信设备中的帧同步计数、工业自动化中的步进控制、消费类电子产品中的菜单选择逻辑等。其内部结构包含预置功能、使能控制、级联进位输出等特性,允许用户通过外部电路实现灵活的计数模式配置,例如模-N计数器或可逆计数系统的一部分。

参数

型号:M51387
  制造商:STMicroelectronics
  电路类型:4位二进制同步加法计数器
  触发方式:上升沿触发
  电源电压范围:4.5V 至 5.5V
  逻辑电平兼容性:TTL/CMOS 兼容
  封装形式:16引脚 DIP, SOIC
  工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  最大时钟频率:约30MHz(典型值)
  输出类型:推挽式CMOS输出
  静态电流:典型值小于100μA
  计数模式:同步二进制递增
  预置功能:异步并行加载
  清零方式:异步主复位(Active-Low)
  使能控制:时钟使能(CEP, CET)
  进位输出:同步高电平有效(RCO)

特性

M51387的核心特性之一是其同步计数机制,所有四个触发器共享同一个时钟输入(CP),并在每个时钟上升沿同时更新状态,从而避免了异步计数器中存在的传播延迟累积问题,提高了系统的整体时序稳定性。这种设计特别适合高速或高精度计数应用,例如在数字频率合成器或时间基准生成电路中,确保各个输出位的变化严格对齐,减少毛刺和竞争冒险现象的发生。
  另一个关键特性是其完整的控制逻辑支持,包括异步清零(MR)、并行预置(PE)以及时钟使能(CEP/CET)。异步清零引脚一旦被拉低,无论时钟状态如何,都会立即将所有输出Q0-Q3强制置为低电平,这一功能可用于系统初始化或紧急停止操作;而并行预置功能允许用户将任意4位二进制数值通过P0-P3输入端加载到计数器中,当PE信号有效时,在下一个时钟上升沿完成数据载入,这使得M51387能够实现任意起点的计数序列,极大增强了其在复杂逻辑控制系统中的灵活性。
  该芯片还配备了两个独立的时钟使能端CEP和CET,只有当两者均为高电平时,计数器才会响应时钟脉冲进行递增操作。其中CET还参与内部进位逻辑的判断,用于生成RCO(Ripple Carry Output)信号——当计数达到最大值“1111”且CET为高时,RCO在下一个时钟上升沿变为高电平,并可持续用于级联多个计数器以构建更高位数的计数系统,如8位或12位计数器。该进位信号的同步特性保证了多片级联时的时序一致性,避免了异步进位带来的尖峰脉冲问题。
  M51387采用先进的CMOS工艺制造,具备极低的静态功耗,非常适合电池供电或便携式设备中的长时间运行需求。同时,其输入端内置了保护二极管和滤波结构,增强了对外部电磁干扰的抵抗能力,提升了系统可靠性。此外,该器件的工作温度范围宽达-40°C至+85°C,满足工业级环境下的稳定运行要求,可在恶劣环境下保持长期性能稳定。

应用

M51387常用于各类需要精确同步计数的电子系统中。在通信领域,它可用于帧同步计数器或波特率发生器中的分频环节,通过对主时钟进行固定比例分频来产生稳定的控制节拍信号;在工业自动化控制系统中,该芯片可作为步进电机的位置计数模块或PLC中的状态转移控制器,配合译码电路实现顺序逻辑控制功能。
  在测试与测量仪器中,M51387可用于频率计或周期测量装置的计数单元,利用其高精度同步特性准确记录输入信号的脉冲数量;在消费类电子产品如电视、音响或微波炉的操作面板中,它可以作为菜单层级的选择计数器,每按一次按钮即递增一个状态,并通过显示译码器驱动数码管或LCD屏幕呈现当前选项。
  此外,M51387也广泛应用于定时器、报警器、流水灯控制器等嵌入式小系统中,结合555定时器或其他振荡源提供稳定的时基信号。由于其具备预置和清零功能,还可构建模N计数器(如MOD-10十进制计数器),替代传统的异步计数器以提高响应速度和稳定性。在教学实验平台中,该芯片因其功能完整、逻辑清晰,常被用作数字电路课程的教学示例,帮助学生理解同步时序逻辑的设计原理和级联方法。

替代型号

SN74HC161N
  CD40161BE
  MC140161BCP
  HEF40161BT

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