计算机组成原理--运算器实验—算术逻辑运算实验(共7页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上实验报告一、 实验名称运算器实验算术逻辑运算实验二、实验目的1、了解运算器的组成原理。2、掌握运算器的工作原理。3、掌握简单运算器的数据传送通路。4、验证运算功能发生器(74LS181)的组合功能。三、实验设备TDN-CM+计算机组成原理教学实验系统一套,导线若干。四、 实验原理 实验中所用的运算器数据通路如图1-1所示。其中两片74LSl81以串行方式构成8位字长的ALU,ALU的输出经过一个三态门(74LS245)和数据总线相连。三态门由ALU-R控制,控制运算器运算的结果能否送往总线,低电平有效。为实现双操作数的运算,ALU的两个数据输入端分别由二个锁存器DR1
2、、DR2(由74LS273实现)锁存数据。要将数据总线上的数据锁存到DRl、DR2中,锁存器的控制端LDDR1和DDR2必须为高电平,同时由T4脉冲到来。 数据开关(“INPUT DEVICE)用来给出参与运算的数据,经过三态(74LS245)后送入数据总线,三态门由SWB控制,低电平有效。数据显示灯(“BUS UNIT)已和数据总线相连,用来显示数据总线上的内容。 图中已将用户需要连接的控制信号用圆圈标明(其他实验相同,不再说明),其中除T4为脉冲信号外,其它均为电平信号。由于实验电路中的时序信号均已连至“WR UNIT”的相应时序信号引出端,因此,在进行实验时,只需将“WR UNIT的T4
3、接至“STATE UNIT”的微动开关KK2的输入端,按动微动开关,即可获得实验所需的单脉冲。ALU运算所需的电平控制信号S3、S2、S1、S0 、Cn、M、LDDRl、LDDR2、ALU-B、SW-B均由“ SWITCH UNIT ”中的二进制数据开关来模拟,其中Cn、ALUB、SW一B为低电平有效LDDR1、LDDR2为高电平有效。对单总线数据通路,需要分时共享总线,每一时刻只能由一组数据送往总线。五、 实验内容1输入数据通过三态门74LS245后送往数据总线,在数据显示灯和数码显示管LED上显示。2向DRl(或DR2)中置数,经ALU直传后,经过三态245送入数据总线,在数据显示灯和数码
4、显示管LED上显示3将输入DRl和DR2中的两个数进行算术逻辑运算,验证AlU的功能,结果在数据显示灯和数码显示管LED上显示。六、 实验步骤1、输入数据通过三态门74LS245后经过数据总线在数据显示灯和数码显示管LED上直接显示(1) 按下图连接实验线路,仔细查线无误后,接通电源。 (2) 用二进制数码开关输入数据65H,观察总线数据显示灯和LED灯的变化。设置:SW-B=1;从输入开关输入:;打开三态门SW-B=0;数据在数码管上显示:LED-B=0,发W/R脉冲。(3) 观察实验结果。2.向DRl(或DR2)中置数,经ALU直传后,经过三态245送入数据总线,在数据显示灯和数码显示管L
5、ED上显示。(1) 重新连接电路,仔细检查无误之后,接通电源。(2) 向DR1和DR2寄存器中置入数据65H和A7H。流程为:寄存器DR2()打开三态门 数据开关()打开三态门寄存器DR1() 数据开关()1)、用输入开关向寄存器DR1置数。使SWITCH UNIT单元中的开关SW-B=1;从输入开关输入:(数据显示:灯亮为0,灯不亮为1。下同);使开关SW-B=0;设置LDDR1=1、LDDR2=0。将数据打入DR1按KK2发F4脉冲,将总线上得数据在数码管上显示:LED-B=0。2) 、用输入开关向寄存器DR2置数.。使SWITCH UNIT单元中的开关SW-B=1;从输入开关输入:;使开
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