数字电子技术实验精.pptx
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1、燕山大学电子实验中心一、基本逻辑门电路性能(参数)测试一、基本逻辑门电路性能(参数)测试(一)实验目的(一)实验目的.掌握TTL与非门、与或非门和异或门输入与输出之间的逻辑关系。.熟悉TTL中、小规模集成电路的外型、管脚和使用方法。(二)实验所用器件二)实验所用器件.二输入四与非门74LS00 1片.二输入四或非门74LS02 1片.二输入四异或门74LS86 1片(三)实验内容测试二输入四与非门74LS00一个与非门的输入和输出之间的逻辑关系。测试二输入四或非门74LS02一个或非门的输入和输出之间的逻辑关系。测试二输入四异或门74LS86一个异或门的输入和输出之间的逻辑关系。1.将器件的引
2、脚与实验台的“地(GND)”连接,(四)实验提示1.将器件的引脚与实验台的“地(GND)”连接,将器件的引脚与实验台的十5连接。2.用实验台的电平开关输出作为被测器件的输入。拨动开关,则改变器件的输入电平。3.将被测器件的输出引脚与实验台上的电平指示灯(LED)连接。指示灯亮表示输出低电平(逻辑为),指示灯灭表示输出高电平(逻辑为1)。第1页/共64页燕山大学电子实验中心(五)实验接线图及实验结果 74LS00中包含个二输入与非门,7402中包含个二输入或非门,7486中包含个二输入异或门,它们的引脚分配图见附录。下面各画出测试7400第一个逻辑门逻辑关系的接线图及测试结果。测试其它逻辑门时的
3、接线图与之类似。测试时各器件的引脚接地,引脚接十。图中的1、2接电平开关输出端,LED0是电平指示灯。第2页/共64页燕山大学电子实验中心1 1、测试、测试74LS0074LS00逻辑关系接线图及逻辑关系接线图及测试结果测试结果第3页/共64页燕山大学电子实验中心2 2、测试、测试74LS0274LS02逻辑关系接线图及逻辑关系接线图及测试结果测试结果第4页/共64页燕山大学电子实验中心3 3、测试、测试74LS8674LS86逻辑关系接线图逻辑关系接线图及测试结果及测试结果第5页/共64页燕山大学电子实验中心二二 、TTLTTL、HCHC和和HCTHCT器件的电压传输特性器件的电压传输特性(
4、一一)、实验目的、实验目的 .掌握TTL、HCT和 HC器件的传输特性。.掌握万用表的使用方法。(二二)、实验所用器件、实验所用器件 .六反相器片 .六反相器片 .六反相器片(三)、实验内容(三)、实验内容.测试TTL器件一个非门的传输特性。.测试HC器件一个非门的传输特性。.测试HCT器件一个非门的传输特性。(四)、实验提示.注意被测器件的引脚和引脚分别接地和十5。.将实验台上.电位器RTL的电压输出端连接到被测非门的输入端,RTL的输出端电压作为被测非门的输入电压。旋转电位器改变非门的输入电压值。.按步长0.2调整非门输入电压。首先用万用表监视非门输入电压,调好输入电压后,用万用表测量非门
5、的输出电压,并记录下来。第6页/共64页燕山大学电子实验中心二、TTL、HC和HCT器件的电压传输特性(五)、实验接线图及实验结果 .实验接线图由于 74LS04、74HC04和 74HCT04的逻辑功能相同,因此三个实验的接线图是一样的。下面以第一个逻辑门为例,画出实验接线图(电压表表示电压测试点)如右图第7页/共64页燕山大学电子实验中心二、TTL、HC和HCT器件的电压传输特性输入Vi(V)输出Vo74LS0474HC0474HCT040.00.2 1.21.44.85.0.输出无负载时74LS04、74HC04、74HCT04电压传输特性测试数据第8页/共64页燕山大学电子实验中心二、
6、TTL、HC和HCT器件的电压传输特性.输出无负载时74LS04、74HC04和 74HCT04电压传输特性曲线。第9页/共64页燕山大学电子实验中心.比较三条电压传输特性曲线的特点。尽管只对三个芯片在输出无负载情况下进行了电压传输特性测试,但是从图.、图.和图.4所示的三条电压传输特性曲线仍可以得出下列观点:(1)74LS芯片的最大输入低电平V低于74HC芯片的最大输入低电平V,74LS芯片的最小输入高电平低于74HC芯片的最小输出高电平。()74LS芯片的最大输入低电平、最小输入高电平与74HCT芯片的最大输入低电平、最小输出高电平相同。()74LS芯片的最大输出低电平高于74HC芯片和7
7、4HCT芯片的最大输出低电平。74LS芯片的最小输出高电平低于74HC芯片和74HCT芯片的最小输出高电平。()74HC芯片的最大输出低电平、最小输出高电平 与 74HCT芯片的最大输出低电平、最小输出高电平相同。二、TTL、HC和HCT器件的电压传输特性 第10页/共64页燕山大学电子实验中心5在不考虑输出负载能力的情况下,从上述观点可以得出下面的推论()74H CT芯片和74HC芯片的输出能够作为 74LS芯片的输入使用。()74LS芯片的输出能够作为74HCT芯片的输入使用。实际上,在考虑输出负载能力的情况下,上述的推论也是正确的。应当指出,虽然在教科书中和各种器件资料中,74LS芯片的
8、输出作为74HC芯片的输入使用时,推荐的方法是在74LS 芯片的输出和十5电源之间接一个几千欧的上拉电阻,但是由于对74LS芯片而言,一个74HC输入只是一个很小的负载,74LS芯片的输出高电平一般在.5V4.5V之间,因此在大多数的应用中,74LS芯片的输出也可以直接作为74HC芯片的输入。二、TTL、HC和HCT器件的电压传输特性 第11页/共64页燕山大学电子实验中心三、逻辑门控制电路1.用与非门和异或门安装如图所示的电路。检验它的真值表,说明其功能。第12页/共64页燕山大学电子实验中心三、逻辑门控制电三、逻辑门控制电路路2、用个三输入端与非门IC芯片74LS10安装如图所示的电路 从
9、实验台上的时钟脉冲输出端口选择两个不同频率(约 7khz和 14khz)的脉冲信号分别加到0和1端。对应 和 端数字信号的所有可能组合,观察并画出输出端的波形,并由此得出和(及/)的功能。第13页/共64页燕山大学电子实验中心实验二实验二 组合逻辑电路部件实验组合逻辑电路部件实验实验目的:掌握逻辑电路设计的基本方法 掌握EDA工具MAX-PlusII的原理图输入方法 掌握MAX-PlusII的逻辑电路编译、波形仿真的方法 第14页/共64页燕山大学电子实验中心组合逻辑电路部件实验组合逻辑电路部件实验实验内容实验内容 利用EDA工具MAX-PlusII的原理图输入法,分别输入74138、7483
10、图元符号;建立74138、7483的仿真波形文件,并进行波形仿真,记录波形;分析74138、7483逻辑关系。1)3-8译码器74138的波形仿真 2)4位二进制加法器7483的波形仿真 位二进制加法器集成电路 74LS83中,和 是两个位二进制数的输入端,Cout,S3,S2,S1,S0是位输出端。Cin是进位输入端,而Cout是进位输出端。(一)逻辑单元电路的波形仿真第15页/共64页燕山大学电子实验中心(二)简单逻辑电路设计(二)简单逻辑电路设计 根据题目要求,利用EDA工具MAX-PlusII的原理图输入法,输入设计的电路图;建立相应仿真波形文件,并进行波形仿真,记录波形和输入与输出的
11、时延差;分析设计电路的正确性。组合逻辑电路部件实验组合逻辑电路部件实验实验内容第16页/共64页燕山大学电子实验中心1.设计一个2-4译码器E为允许使能输入线,A1、A2为译码器输入,Q0、Q1、Q2、Q3分别为输出,为任意状态。输入输出EA1A2Q0Q1Q2Q31111100001110110111011011111102-4译码器功能表如下第17页/共64页燕山大学电子实验中心2.设计并实现一个4位二进制全加器(1)二进制全加器原理 一个位二进制加法运算数字电路是由一个半加器和(1)个全加器组成。它把两个位二进制数作为输入信号。产生一个(1)位二进制数作它的和。如图所示。第18页/共64页
12、燕山大学电子实验中心用全加器构成的位二进制加法器 图中和是用来相加的两n位输入信号,n-1,n-1,n-2,2,1,0是它们的和。在该电路中对0和0相加是用一个半加器,对其它位都用全加器。如果需要串接这些电路以增加相加的位数,那么它的第一级也必须是一个全加器。第19页/共64页燕山大学电子实验中心(2)设计步骤 设计1位二进制全加器,逻辑表达式如下:Sn=AnBnCn-1 Cn=AnBnCn-1(AnBn)An是被加数,Bn是加数,Sn是和数,Cn是向高位的进位,Cn-1是低位的进位。利用1位二进制全加器构成一个4位二进制全加器第20页/共64页燕山大学电子实验中心3.3.交叉口通行灯逻辑问题
13、的实现交叉口通行灯逻辑问题的实现 图表示一条主干公路(东一面)与一条二级道路的交叉点。车辆探测器沿着A、B、C和D线放置。当没有发现车辆时,这些敏感组件的输出为低电平0”。当发现有车辆时,输出为高电平“1”。交叉口通行灯根据下列逻辑关系控制:第21页/共64页燕山大学电子实验中心交叉口通行灯逻辑问题的实现交叉口通行灯逻辑问题的实现(a)东一西灯任何时候都是绿的条件 (1)C和D线均被占用;(2)没有发现车辆;(3)当A、B线没同的占用时,C或D任一条线被占用;(b)南一北灯任问时候都是绿的条件 (1)A和B线均被占用,而C和D线均未占用或只占用 一条线;(2)当C和D均未被占用时,A或B任一条
14、线被占用。第22页/共64页燕山大学电子实验中心交叉口通行灯逻辑问题的实现 电路应有两个输出端,南北(SN)和东西(EW),输出高电平对应绿灯亮,输出低电平对应红灯亮。用敏感组件的输出作为逻辑电路输入信号,对所给的逻辑状态建立一个真值表,化简后得最简逻辑表达式,用与非门实现该电路、并用波形仿真设计电路的功能,分析其正确性之。第23页/共64页燕山大学电子实验中心4.设计一个7位奇/偶校验器 奇/偶校验代码是在计算机中常用的一种可靠性代码。它由信息码和一位附加位奇/偶校验位组成。这位校验位的取值(0或1)将使整个代码串中的1的个数为奇数(奇校验代码)或为偶数(偶校验代码)。第24页/共64页燕山
15、大学电子实验中心(1)奇/偶校验位发生器 (A)奇/偶校验位发生器就是根据输入信息码产生相应的校验位。如图是4位信息码的奇校验位发生器电路。可推知:当B3B4B2B1中的1的个数为偶数时此奇校验位发生器输出的校验位P为1,反之为0。代码分别为a0、a1、a2、a3、a4、a5、a6;奇校验位为P,偶校验位为E。逻辑表达式如下:/P=a0a1a2a3a4a5a6 E=P。(B)设计一个7位二进制奇/偶校验位发生器第25页/共64页燕山大学电子实验中心(2)奇/偶校验代码校验器 (A)奇/偶校验器用于检验奇(偶)校验代码在传送和存储中有否出现差错,它具有发现所有奇数个位数错的能力。(B)设计一个8
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