数字电路全部实验汇总.pdf
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1、 数字电子技术实验报告实验一 门电路逻辑功能及测试.1实验二 数据选择器与应用.4实验三 触发器及其应用.8实验四 计数器及其应用.11 实验五 数码管显示控制电路设计.17实验六 交通信号控制电路.19实验七 汽车尾灯电路设计.25 班级:12 电 创建时间:2010-12-6 19:04:001实验一实验一 门电路逻辑功能及测试门电路逻辑功能及测试一、实验目的:一、实验目的:1.加深了解 TTL 逻辑门电路的参数意义。2.掌握各种 TTL 门电路的逻辑功能。3.掌握验证逻辑门电路功能的方法。4.掌握空闲输入端的处理方法。二、实验设备二、实验设备:THD4 数字电路实验箱,数字双踪示波器,函
2、数信号发射器,74LS00 二输入端四与非门,导线若干。三、实验步骤及内容:三、实验步骤及内容:1.测试门电路逻辑功能。选用双四输入与非门 74LS00 一只,按图接线,将输入电平按表置位,测输出电平 用与非门实现与逻辑、或逻辑和异或逻辑。用74LS00 实现与逻辑。用 74LS00 实现或逻辑。用 74LS00 实现异或逻辑。2.按实验要求画出逻辑图,记录实验结果。3.实验数据与结果将 74LS00 二输入端输入信号分别设为信号 A、B用 74LS00 实现与逻辑 逻辑电路如下:1ABAB创建时间:2010-12-6 19:04:00212374LS00AN45674LS00ANABA 端输
3、入 TTL 门信号,B 端输入高电平,输出波形如下:A 端输入 TTL 门信号,B 端输入低电平,输出波形如下:1、用 74LS00 实现或逻辑逻辑电路如下11ABA BAB 创建时间:2010-12-6 19:04:003 12374LS00AN45674LS00AN910874LS00ANcU1ABA 端输入 TTL 门信号,B 端输入高电平,输出波形如下:A 端输入 TTL 门信号,B 端输入低电平,输出波形如下:2、用 74LS00 实现异或逻辑 ABABBAAB BAABBABA创建时间:2010-12-6 19:04:004 逻辑电路如下:12374LS00AN45674LS00A
4、N910874LS00AN12131174LS00ANBBAAA 端输入 TTL 门信号,B 端输入高电平,输出波形如下:A 端输入 TTL 门信号,B 端输入低电平,输出波形如下:创建时间:2010-12-6 19:04:005实验二实验二 数据选择器及其应用数据选择器及其应用一、实验目的一、实验目的1.通过实验的方法学习数据选择器的电路结构和特点。2.掌握数据选择器的逻辑功能及其基本应用。二、实验设备二、实验设备1.数字电路实验箱2.示波器3.74LS153、74LS00 及基本电路三、实验内容三、实验内容1.某导弹发射场有正、副指挥员各一名,操作员两名。当政副指挥员同时发出命令时,两名操
5、纵员中有一人按下发射按钮,即可产生一个点火信号发射导弹,试用以上仪器设计组合逻辑电路,完成点火信号的控制,写出函数式,列出真值表,画出实验电路。2.设计一个一位全加器。四、实验步骤与结果四、实验步骤与结果1.点火信号控制电路组合逻辑电路采用正逻辑。A、B、C、D 为四个输入变量(A、B为指挥员,C、D 为操作员),F 表示输出变量(1 表示发射,0 表示不发射)。真值表为:ABCDF111011101111111画出卡诺图:ABCD00011110创建时间:2010-12-6 19:04:006000000010010110010100010降维卡诺图:根据降维卡诺图得到如下表达式:D)AB(
6、CABCDCABF组合逻辑电路为:ABC00011110000D010010创建时间:2010-12-6 19:04:0072.一位全加器组合逻辑电路中 A、B、C 为输入端,S1、C0 为输出端,其中 A 为被加数,B 为加数,C 为前级加法器的进位,S1 为和的个位,C0 表示是否进位。真值表为:ABCS1C00000000110010100110110010101011100111111 根据真值表,画出卡诺图:SABCI000111100010111010ABCI0001111000010创建时间:2010-12-6 19:04:008 C0降维后:组合逻辑电路为:实验三实验三 触发器
7、及其应用触发器及其应用 一、实验目的:一、实验目的:熟悉基本 D 触发器的功能测试。了解触发器的两种触发方式(脉冲电平触发和脉冲边沿触发)及10111AB00011110S1 端CICICICICO 端0CI1CI创建时间:2010-12-6 19:04:009触发特点。熟悉触发器的实际应用。二、实验设备二、实验设备:数字电路实验箱函数信号发生器数字万用表74LS00、74LS74三、实验原理:三、实验原理:触发器是一个具有记忆功能的二进制信息存储器件,是构成多种时序电路的最基本逻辑单元,也是数字逻辑电路中一种重要的单元电路。在数字系统和计算机中有着广泛的应用。触发器具有两个稳定状态,即“0”
8、和“1”,在一定的外界信号作用下,可以从一个稳定状态翻转到另一个稳定状态。触发器有集成触发器和门电路组成的触发器。触发方式有电平触发和边沿触发两种。D 触发器在时钟脉冲 CP 的前沿(正跳变 01)发生翻转,触发器的次态取决于 CP 的脉冲上升沿到来之前 D 端的状态,即=D。因此,它具有置 0、置 1 两种功能。由于在 CP=1 期间电路具有维持阻塞作用,所以在 CP=1 期间,D 端的数据状态变化,不会影响触发器的输出状态。和分别是决定触发器初始状态的直接置 0、置1 端。当不需要强迫置 0、置 1 时,和端都应置高电平(如接+5V 电源)。74LS74,74LS175 等均为上升沿触发的
9、边沿触发器。图一为 74LS74 的引脚图和逻辑图。D 触发器应用很广,可用做数字信号的寄存,移位寄存,分频和波形发生器等。74LS74 引脚图和逻辑图四、实验内容:四、实验内容:1一个水塔液位显示控制的示意图,虚线表示水位。传感器 A B 被水浸没时会有高电平输出,I 是水泵控制电路逻辑函数,L 是水泵的控制信号,信号为 1 时水泵开启,设计 I 的逻辑电路。要求,水位低于 A 时开启水泵 L,水位高于 B 时,关闭水泵 L。2用 D 触发器和若干门电路,设计一个用在智力竞赛中两组抢答者的灯光显示电路。要求:先抢答者按下抢答开关发出灯光显示,同创建时间:2010-12-6 19:04:001
10、0时封锁后抢答者的灯光显示电路,最后由主持人清除灯光显示和封锁信号,用实验验证设计结果。五、实验方法与结果:五、实验方法与结果:1.根据题意列出真值表为水位下降:水位下降:水位上升:水位上升:利用 RS 触发器电路:12374ALS00ANaU145674ALS00ANbU1910874ALS00ANcU1BLA2.设计电路图如下:1Q1/Q2Q2/Q1D2D1/RD 2/RD 1CP 2CP关关 1关关 2关关 3+12374ALS00ANaU145674ALS00ANbU1CP其中在触发器 CP 端接入 10Kz 脉冲,用示波器记录 6 端输出相对于CP 的波形ABL100110011AB
11、L011111100创建时间:2010-12-6 19:04:0011开关未按时:开关按下时:实验四实验四 计数器及其应用计数器及其应用一、实验目的一、实验目的创建时间:2010-12-6 19:04:00121.熟悉常用中规模计数器的逻辑功能。2.掌握二进制计数器和十进制计数器的工作原理。二、实验设备二、实验设备1.数字电路实验箱2.数字万用表2.数字双踪示波器3.74LS90三、实验原理三、实验原理计数是一种最简单的基本运算,计数器在数字系统中主要是对脉冲的个数进行计数,以实现测量、计数和控制的功能,同时兼有分频功能。计数器按计数进制分有:异步计数器,同步计数器;按计数功能分有:加法计数器
12、,减法计数器,双向计数器等。目前,TTL 和 CMOS 电路中计数器的种类很多,大都具有清零和预置功能,使用者根据器件手册就能正确地运用这些器件。实验中用到异步清零二五十进制异步计数器 74LS90 和异步清零同步置数四位二进制计数器 74LS161。1、异步清零 2-5-10 进制异步计数器 74LS9074LS90 是一块 2-5-10 进制异步计数器,它由四个主从 JK 触发器和一些附加门电路组成,其中一个触发器构成一位二进制计数器;另三个触发器构成异步五进制计数器。在 74LS90 计数器电路中,设有专用置 0 端 R01 R02 和置 9 端 S91 S92。当 R1=R2=S1=S
13、2=0 时,时钟从 CP1 引入,Q0 输出为二进制;时钟从 CP2 引入,Q3 输出为五进制;时钟从 CP1 引入,Q0 接 CP2,即二进制的输出与五进制的输入相连,则 Q3Q2Q1Q0 输出为十进制 8421BCD 码;时钟从 CP2 引入,而 Q3 接 CP1,即五进制的输出与二进制的输入相连,Q0Q3Q2Q1 输出为十进制 5421BCD 码。创建时间:2010-12-6 19:04:001374LS9074LS90 功能表功能表输入输出)1(0R)2(0R)1(9S)2(9SCP3Q2Q1Q0Q110000011000000111001011100100计数00计数00计数00计数
14、四、实验内容四、实验内容1.实现 0-9 十进制计数2.实现六进制计数3.实现 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 计数五、实验操作与结果五、实验操作与结果1、输入信号为=5Hz,5V 方波,用 74LS90 实现十进制设计电路如下:创建时间:2010-12-6 19:04:0014状态转换真值表 8421BCD 计数3Q2Q1Q0Q13nQ12nQ11nQ10nQ00000001000100100010001100110100010001010101011001100111011110001000100110010000(二)输入信号为=5Hz,5V 方波利用清零法,六进制,0110 清
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