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正文內(nèi)容

10級數(shù)字邏輯電路實驗指導(dǎo)書(編輯修改稿)

2024-09-01 18:08 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 邏輯電平顯示器 撥碼開關(guān)組 譯碼顯示器 74LS1382 CC4511四、實驗內(nèi)容 數(shù)據(jù)撥碼開關(guān)的使用。 將 實 驗 裝 置 上 的 四 組 撥 碼 開 關(guān) 的 輸 出 Ai、 Bi、 Ci、 Di分 別 接 至 4 組 顯 示 譯碼 / 驅(qū) 動 器 CC4511 的 對 應(yīng) 輸 入 口 , LE、 、 接 至 三 個 邏 輯 開 關(guān) 的 輸 出 插 口 ,ILT接上+5V 顯示器的電源,然后按功能表 3-2 輸入的要求撳動四個數(shù)碼的增減鍵(“+”與“-”鍵)和操作與 LE、 、 對應(yīng)的三個邏輯開關(guān),觀測撥碼B盤上的四位數(shù)與 LED 數(shù)碼管顯示的對應(yīng)數(shù)字是否一致,及譯碼顯示是否正常。 74LS138 譯碼器邏輯功能測試 將譯碼器使能端 S 、 及地址端 AA A 0 分別接至邏輯電平開關(guān)輸23出口,八個輸出端 依次連接在邏輯電平顯示器的八個輸入口上,撥動邏07Y?輯電平開關(guān),按表 3-1 逐項測試 74LS138 的邏輯功能。 用 74LS138 譯碼器實現(xiàn)全加器用兩片 74LS138 組合成一個 4 線— 16 線譯碼器,并進行實驗。 五、實驗預(yù)習(xí)要求復(fù)習(xí)有關(guān)譯碼器的原理。 根據(jù)實驗任務(wù),畫出所需的實驗線路及記錄表格。六、實驗報告 畫出實驗線路,把觀察到的波形畫在坐標(biāo)紙上,并標(biāo)上對應(yīng)的地址碼。對實驗結(jié)果進行分析、討論。1.實驗名稱:計數(shù)器及其應(yīng)用2.課時安排:2 課時 實驗三 計數(shù)器及其應(yīng)用一、實驗?zāi)康膶W(xué)習(xí)用集成觸發(fā)器構(gòu)成計數(shù)器的方法  掌握中規(guī)模集成計數(shù)器的使用及功能測試方法  運用集成計數(shù)計構(gòu)成 1/N 分頻器二、實驗原理計數(shù)器是一個用以實現(xiàn)計數(shù)功能的時序部件,它不僅可用來計脈沖數(shù),還常用作數(shù)字系統(tǒng)的定時、分頻和執(zhí)行數(shù)字運算以及其它特定的邏輯功能。 計數(shù)器種類很多。按構(gòu)成計數(shù)器中的各觸發(fā)器是否使用一個時鐘脈沖源來分,有同步計數(shù)器和異步計數(shù)器。根據(jù)計數(shù)制的不同,分為二進制計數(shù)器,十進制計數(shù)器和任意進制計數(shù)器。根據(jù)計數(shù)的增減趨勢,又分為加法、減法和可逆計數(shù)器。還有可預(yù)置數(shù)和可編程序功能計數(shù)器等等。目前,無論是 TTL 還是 CMOS 集 成 電 路 , 都 有 品 種 較 齊 全 的 中 規(guī) 模 集成 計 數(shù) 器 。 使 用 者 只 要 借 助 于 器 件 手 冊 提 供 的 功 能 表 和 工 作 波 形 圖 以 及 引 出 端 的 排 列 , 就能 正 確 地 運 用 這 些 器 件。  用 D 觸發(fā)器構(gòu)成異步二進制加/減計數(shù)器  圖 5-1 是用四只 D 觸發(fā)器構(gòu)成的四位二進制異步加法計數(shù)器,它的連接特點是將每只 D 觸發(fā)器接成 T39。觸發(fā)器,再由低位觸發(fā)器的 端和高一位的 CP 端相連接。Q圖 5-1 四位二進制異步加法計數(shù)器 若將圖 5-1 稍加改動,即將低位觸發(fā)器的 Q 端與高一位的 CP 端相連接,即構(gòu)成了一個 4 位二進制減法計數(shù)器。中規(guī)模十進制計數(shù)器CC40192 是同步十進制可逆計數(shù)器,具有雙時鐘輸入,并具有清除和置數(shù)等功能,其引腳排列及邏輯符號如圖 5-2 所示。圖 5-2 CC40192 引腳排列及邏輯符號圖中 —置數(shù)端 CPU—加計數(shù)端 CPD —減計數(shù)端LD —非同步進位輸出端 —非同步借位輸出端COBO D0、D D D 3 —計數(shù)器輸入端 Q0、Q Q Q 3 —數(shù)據(jù)輸出端 CR—清除端  CC40192(同 74LS192,二者可互換使用)的功能如表 5-1,說明如下:   表 5-1輸 入 輸 出CR LDCPU CPD D3 D2 D1 D0 Q3 Q2 Q1 Q01 0 0 0 00 0 d c b a d c b a0 1 ↑ 1 加 計 數(shù)0 1 1 ↑ 減 計 數(shù) 當(dāng)清除端 CR 為高電平“1”時,計數(shù)器直接清零;CR 置低電平則執(zhí)行其它功能?!? 當(dāng) CR 為 低 電 平 , 置 數(shù) 端 也 為 低 電 平 時 , 數(shù) 據(jù) 直 接 從 置 數(shù) 端 D0、 D D D3 置入計LD數(shù)器。 當(dāng) CR 為低電平, 為高電平時,執(zhí)行計數(shù)功能。執(zhí)行加計數(shù)時,減計數(shù)端 CPD 接高電平,計數(shù)脈沖由 CPU 輸入;在計數(shù)脈沖上升沿進行 8421 碼十進制加法計數(shù)。執(zhí)行減計數(shù)時,加計數(shù)端 CPU 接高電平,計數(shù)脈沖由減計數(shù)端 CPD 輸入,表 5-2 為 8421 碼十進制加、減計數(shù)器的狀態(tài)轉(zhuǎn)換表。 表 5-2 加法計數(shù)輸入脈沖數(shù) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Q3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1Q2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0Q1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0輸出Q0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 減計數(shù) 計數(shù)器的級聯(lián)使用 一個十進制計數(shù)器只能表示 0~9 十個數(shù),為了擴大計數(shù)器范圍,常用多個十進制計數(shù)器級聯(lián)使用。同步計數(shù)器往往設(shè)有進位(或借位)輸出端,故可選用其進位(或借位)輸出信號驅(qū)動下一級計數(shù)器。 圖 5-3 是由 CC40192 利用進位輸出 控制高一位的 CPU 端構(gòu)成的加數(shù)級聯(lián)圖。CO圖 5-3 CC40192 級聯(lián)電路實現(xiàn)任意進制計數(shù)(1) 用復(fù)位法獲得任意進制計數(shù)器假定已有 N 進制計數(shù)器,而需要得到一個 M 進制計數(shù)器時,只要 M<N,用復(fù)位法使計數(shù)器計數(shù)到 M 時置“0” ,即獲得 M 進制計數(shù)器。如圖 5-4 所示為一個由 CC40192 十進制計數(shù)器接成的 6 進制計數(shù)器。 (2) 利用預(yù)置功能獲 M 進制計數(shù)器圖 5-5 為用三個 CC40192 組成的 421 進制計數(shù)器。外加的由與非門構(gòu)成的鎖存器可以克服器件計數(shù)速度的離散性,保證在反饋置“0”信號作用下計數(shù)器可靠置“0” 。 圖 5-4 六進制計數(shù)器 圖 5-5 421 進制計數(shù)器 圖 5-6 是一個特殊 12 進制的計數(shù)器電路方案。在數(shù)字鐘里,對時位的計數(shù)序列是…11,1…是 12 進制的,且無 0 數(shù)。如圖所示,當(dāng)計數(shù)到 13 時,通過與非門產(chǎn)生一個復(fù)位信號,使 CC40192(2)〔時十位〕直接置成 0000,而 CC40192(1),即時的個位直接置成 0001,從而實現(xiàn)了 1-12 計數(shù)。圖 5-6 特殊 12 進制計數(shù)器三、實驗設(shè)備與器件 +5V 直流電源 雙蹤示波器 連續(xù)脈沖源 單次脈沖源
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