【2017年整理】触发器-时序逻辑电路实验报告

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1、1实 验 报 告课程名称:数字电子技术基础实验 指导老师:樊伟敏 成绩:_实验名称:触发器应用实验 实验类型:设计类 同组学生姓名:_一、实验目的和要求(必填) 二、实验内容和原理(必填)三、主要仪器设备(必填) 四、操作方法和实验步骤五、实验数据记录和处理 六、实验结果与分析(必填)七、讨论、心得一、实验目的1. 加深理解各触发器的逻辑功能,掌握各类触发器功能的转换方法。2. 熟悉触发器的两种触发方式(电平触发和边沿触发)及其触发特点。3. 掌握集成 J-K 触发器和 D 触发器逻辑功能的测试方法。4. 学习用 J-K 触发器和 D 触发器构成简单的时序电路的方法。5. 进一步掌握用双踪示波

2、器测量多个波形的方法。二、主要仪器与设备实验选用集成电路芯片:74LS00 (与非门)、74LS11 (与门)、 74LS55(与或非门)、74LS74(双 D触发器)、74LS107(双 JK 触发器),GOS-6051 型示波器,导线,SDZ-2 实验箱。三、实验内容和原理1、DJ-K 的转换实验设计过程:J-K 触发器和 D 触发器的次态方程如下: J-K 触发器: , D 触发器:Qn+1=D n1+nQJ=K若将 D 触发器转换为 J-K 触发器,则有: 。nQJ=K仿真与实验电路图:仿真电路图如图 1 所示。操作时时钟接秒信号,便于观察。专业:姓名:学号:日期:2010.5.19地

3、点:东三 306 B-1图 1实验名称:触发器应用实验 姓名: 学号:2实验结果:J K Qn-1 Qn 功能0 00 01 1 保持0 00 11 0 置 00 11 11 0 翻转0 11 01 1 置 12、D 触发器转换为 T触发器实验 设计过程:D 触发器和 T触发器的次态方程如下: D 触发器:Q n+1= D , T触发器: Qn+1=!Qn 若将 D 触发器转换为 T触发器,则二者的次态方程须相等,因此有:D=!Qn。仿真与实验电路图:仿真电路图如图 2 所示。操作时时钟接秒信号。实验结果:发光二极管按时钟频率闪动,状态来回翻转。 3、J-KD 的转换实验。设计过程:J-K 触

4、发器和 D 触发器的次态方程如下: J-K 触发器: , D 触发器:Qn+1=D n1+nQJ=K若将 J-K 触发器转换为 D 触发器,则二者的次态方程须相等,因此有: J=D,K=!D。仿真与实验电路图:如图 3 所示。图 2图 3实验名称:触发器应用 姓名 学号:3实验结果:符合 D 触发器的功能, D=1,发光二极管亮,Q=1;D=0,发光二极管不亮,Q=0。 4、J-KT的转换实验。设计过程:J-K 触发器和 T触发器的次态方程如下: J-K 触发器: , T触发器:Qn+1=!Qn n1+nQJ=K若将 J-K 触发器转换为 T触发器,则二者的次态方程须相等,因此有: J=K=1

5、仿真与实验电路图:仿真与实验电路图如图 4 所示。图 4实验结果:符合 T触发器的功能,发光二极管按时钟频率闪动,状态来回翻转。5、用双 D 触发器设计一个单发脉冲发生器。(1)手动单次脉冲发生器的测试:手控脉冲接逻辑开关,系列脉冲为秒脉冲信号,两个 D 触发器的输出分别接发光二极管。实验原理:手动提供一个脉冲,此时第一个 D 触发器的输出为高电平,经过一个 cp 脉冲后,由于第二个 D 触发器的输入是第一个 D 触发器的输出,所以其输出也为高电平, Q 非为低电平,第一个触发器立刻置零,经过一个 cp 脉冲的时间,第二个触发器的输出也为低电平,数码管熄灭,亮的时间为一个 cp 脉冲的时间间隔

6、。实验电路:实验电路图如图 5 所示。 实验结果:当手控脉冲输出一个脉冲信号时,单次脉冲发生器的输出端的输出一个秒脉冲信号。 (2)用示波器观察单次脉冲发生器工作状态:手控脉冲和系列脉冲都接 1kHz 信号,用示波器观察CP、Q1 、Q2 的波形。 图 5 图 6实验名称:触发器应用实验 姓名: 学号:4实验电路:实验电路图如图 6 所示。用示波器观察得到的实验波形如图 7 所示。 (a) CP 端与 Q1 端波形图 (b) Q1 端与 Q2 端波形图 整理上述两幅实拍波形图,绘制出 CP、Q1、Q2 的波形如下图所示。 6、用 D 触发器设计一个 4 位移位寄存器电路并进行实验(移位寄存器要

7、求能实现串行输入,并行输出与串行输出两种方式。设计过程:D 触发器的输入为前一个触发器的输出,并且所有触发器使用同一个 CP 脉冲,串行输入的数据是从第一个 D 触发器输入。仿真与实验电路图:仿真与实验电路图如图 7 所示。图 7实验名称:触发器应用 姓名 学号:5实验结果:4 位数据实现了移位的并行和串行输出。7、用 J-K 触发器设计一个双向时钟脉冲产生电路并进行实验设计过程:首先把 J-K 触发器设计成一个 T触发器,输出的结果和结果的非再与 cp 脉冲求与,就能实现双向时钟脉冲频率相同,相位不同。仿真与实验电路图:仿真与实验电路图如图 8 所示。实验结果:得到的双向时钟脉冲波形如图 9

8、。图 8图 98、用两片 74LS74(4 个 D 触发器)实现四路竞赛抢答器电路。输入为四个按钮 S4S3S2S1、总清零端、10kHz 时钟脉冲。输出为 4 路分别连接到 LED 指示灯。设计过程:4 个 D 触发器总清零端接在一起,实现同时清零,并且不受 cp 脉冲的影响,没有抢答时,取 4 个 D 触发器输出的非,四个输出求与,得到的结果与 cp 脉冲求与,由于四个输出都为 1,cp 脉冲可以顺利加入四个触发器,当一个人抢答时,输出的非是 0,四个输出求与为 0,阻止了 cp 脉冲的再次加入,此时改变其他 D 触发器的状态,都不能改变触发器的输出。实验要求 cp 脉冲的频率要比较高。仿真与实验电路图:仿真与实验电路图如图 10 所示。图 10实验名称:触发器应用实验 姓名: 学号:6实验结果:实现了抢答器的功能。四、实验收获1. 实验前应检查芯片的逻辑功能。接线时按照引脚功能逐步连接,线的颜色最好有所区分便于识别。2. 该实验中,应注意触发器不用的清零、置数管脚都要接上相应的电平,防止影响触发器的功能。3. 测试电路功能时,如果用电平指示器(发光二极管)观察,CP 脉冲采用 0.5s、1s 脉冲信号或用逻辑开关,如果用示波器观察,CP 脉冲采用 1KHz。4. 由于实验箱上 1Hz、1KHz 信号驱动能力有限,可在 1KHz 信号后接非门以增强驱动能力。

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