电子线路数字部分实验.doc

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1、实验七 逻辑门电路的逻辑功能及测试一实验目的1掌握了解TTL系列、CMOS系列外形及逻辑功能。2熟悉各种门电路参数的测试方法。3. 熟悉集成电路的引脚排列,如何在实验箱上接线,接线时应注意什么。二、实验仪器及材料a)DZX3数电实验箱、双踪示波器、数字万用表。b)1)CMOS器件: CC4011 二输入端四与非门 1 片 CC4071 二输入端四或门 1片CC4082 四输入端二与门 1 片2)TTL器件:74LS86 二输入端四异或门 1 片 三实验原理1本实验所用到的集成电路的引脚功能如图11。2门电路是最基本的逻辑元件,它能实现最基本的逻辑功能,即其输入与输出之间存在一定的逻辑关系。TT

2、L集成门电路的工作电压为“5V10%”。本实验中使用的TTL集成门电路是双列直插型的集成电路,其管脚识别方法:将TTL集成门电路正面(印有集成门电路型号标记)正对自己,有缺口或有圆点的一端置向左方,左下方第一管脚即为管脚“1”,按逆时针方向数,依次为1、2、3、4。具体的各个管脚的功能可通过查找相关手册得知,本书实验所使用的器件均已提供其功能。 3.3.CC4082二四输入与门图113图12为基本门电路各逻辑功能的测试方法。 图五.实验内容及步骤选择实验用的集成电路,按自己设计的实验接线图接好连线,特别注意Vcc及GND不能连接错。线连接好后经检查无误方可通电实验。1.与非门CC4011或门C

3、C4071异或门74LS86电路的功能测试将CMOS与非门CC4011或门CC4071, TTL异或门74LS86分别按图1-2连线:门的两个输入端、接逻辑开关输出插口以提供“0”与“1”电平信号,门的输出入端接发光二极管,改变输入状态的高低电平,观察二极管的亮灭,并将输出状态填入表12中:表12输 入A B输 出Y1CC4011输 出Y2CC4071输 出Y374LS860 00 11 01 1逻辑表达式逻辑功能2.双四与门CC4082门电路的功能测试。将CMOS双四与门CC4082与非门CC4011或门CC4071, TTL异或门74LS86分别按图1-2连线:门的四个输入端、C、D接逻辑

4、开关输出插口以提供“0”与“1”电平信号,门的输出入端接发光二极管,改变输入状态的高低电平,观察二极管的亮灭,并将输出状态填入表11中:表1-1输 入A B C D输 出Y1CC40820 0 0 00 0 0 10 0 1 00 0 1 10 1 0 00 1 0 10 1 1 00 1 1 11 0 0 01 0 0 11 0 1 01 0 1 11 1 0 01 1 0 11 1 1 01 1 1 1逻辑表达式五实验报告1 按各步骤要求填表。2. 通过实验分析,说明TTL门电路和CMOS门电路有什么特点,总结他们多多余端的处理方法。实验八 译码器及应用一、实验目的1掌握中规模集成译码器的

5、逻辑功能和使用方法2掌握译码器的级联方法及测试方法。3.掌握七段译码驱动器CC逻辑功能。.掌握LED七段数码管的判别方法。二、实验仪器及材料a) DZX3数电实验箱、双踪示波器、数字万用表。b)参考元件:译码器74LS13、CC4511各一片. 共阴数码管一个三、实验预习要求及思考题1预习要求:1)复习有关译码器的原理。2)根据实验任务,画出所需的实验线路及记录表格。2.思考题1)译码器分哪几类?2)请将74LS138扩展成4线16线译码器,试画出扩展后的电路图。四、实验原理译码器是一个多输入、多输出的组合逻辑电路。它的作用是把给定的代码进行“翻译”,变成相应的状态,使输出通道中相应的一路有信

6、号输出。译码器在数字系统中有广泛的用途,不仅用于代码的转换、终端的数字显示,还用于数据分配,存贮器寻址和组合控制信号等。不同的功能可选用不同种类的译码器。译码:是编码的反过程,是将给定的二进制代码翻译成编码时赋予的原意。译码器:实现译码功能的电路。译码器特点:(1)多输入、多输出组合逻辑电路。 (2)输入是以n位二进制代码形式出现,输出是与之对应的电位信息。译码器分类: 通用译码器:二进制、二十进制译码器。显示译码器:TTL共阴显示译码器、TTL共阳显示译码器、CMOS显示译码器。1. 变量译码器(又称二进制译码器) 变量译码器用于表示变量的状态,如2 线4 线、3线8 线和4 线16 线译码

7、器。若有n个输入变量,则有2n个不同的组合状态,就有2n 个输出端供其使用。而每一个输出所代表的函数对应于n 个输入变量的最小项。以3 线8 线译码器74LS138 为例进行分析,图41(a)及(b)分别为其逻辑图及引脚排列。其中A2 、A1 、A0为地址输入端,Y0Y7为译码输出端,S1、S2、S3为使能端。表81 为74LS138 功能表。当S11,S2S30时,器件使能,地址码所指定的输出端有信号(为0)输出,其它所有输出端均无信号(全为1)输出。当S10,S2S3 X时,或S1X,S2S31 时,译码器被禁止,所有输出同时为1。表8-174LS138 功能表输入输出S1S2 + S3A

8、2A1A0Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y710000011111111000110111111100101101111110011111011111010011110111101011111101110110111111011011111111110011111111111111111二进制译码器实际上也是负脉冲输出的脉冲分配器。若利用使能端中的一个输入端输入数据信息,器件就成为一个数据分配器(又称多路分配器),如图42 所示。若在S1输入端输入数据信息,S2S30,地址码所对应的输出是S1 数据信息的反码;若从S2端输入数据信息,令S11、S30,地址码所对应的输出就是S2端数据信息的原码。

9、若数据信息是时钟脉冲,则数据分配器便成为时钟脉冲分配器。根据输入地址的不同组合译出唯一地址,故可用作地址译码器。接成多路分配器,可将一个信号源的数据信息传输到不同的地点。二进制译码器还能方便地实现逻辑函数,如图43 所示,实现的逻辑函数是: 利用使能端能方便地将两个3/8 译码器组合成一个4/16 译码器,如图44 所示。本实验主要来学习二进制译码器用以表示输入变量的状态,38线和4线16线译码器。若有n个输入变量,则有2n个不同的组合状态,就有2n 个输出端供其使用。而每一个输出所代表的函数对应于n个输入变量的最小项。2。七段发光二极管(LED)数码管 LED数码管是目前最常用的数字显示器,

10、图4-5(a)、(b)为共阴管和共阳管的电路,(c)为两种不同出线形式的引出脚功能图。一个LED数码管可用来显示一位09十进制数和一个小数点。小型数码管(0.5寸和0.36寸)每段发光二极管的正向压降,随显示光(通常为红、绿、黄、橙色)的颜色不同略有差别,通常约为22.5V,每个发光二极管的点亮电流在510mA。LED数码管要显示BCD码所表示的十进制数字就需要有一个专门的译码器,该译码器不但要完成译码功能,还要有相当的驱动能力。 (a) 共阴连接(“1”电平驱动) (b) 共阳连接(“0”电平驱动) (c) 符号及引脚功能 4-5 LED数码管3BCD码七段译码驱动器此类译码器型号有74LS

11、47(共阳),74LS48(共阴),CC4511(共阴)等,本实验系采用CC4511(共阴)七段译码驱动器。驱动共阴极LED数码管。其中 A、B、C、D BCD码输入端。 a、b、c、d、e、f、g 译码输出端,输出“”有效,用来驱动共阴极LED数码管。: 消隐输入端,“0”时,译码输出全为“”; : 测试输入端,“”,“0”时,译码输出全为“”;:锁定端,LE=”1”时译码器处于锁定(保持)状态,译码输出保持在LE=0时的数值,LE=0为正常译码。表82为CC4511功能表。CC4511内接有上拉电阻,故只需在输出端与数码管笔段之间串入限流电阻即可工作。表8-2输 入输 出LEDCBAabcdefg字形01111111010000000消隐0110000111111101100010110000011001011011010110011111100101101000110011011010100110110110110001111101101111110000011100011111110111001111001101110110000000消隐01110110000000消隐01111000000000消隐

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