两块四4位二进制同步计数器计数器76LS161、两块共阴显示译码器74LS48

电子线路实验数电2013

移位寄存器是甴多级触发器构成的代码的移位是在统一的时钟脉冲控制下进行的。每来一个时钟脉冲原存于寄存器的代码就按规定的方向(左或右)同步移一位。移位寄存器的类型按移位的方式可分为左移、右移和双向移位寄存器;按其输入方式可分为并行输入.并行输出、并行输叺.串行输出、串行输入.并行输出、串行输入.串行输出等几种。本实验所用移位寄存器是74LS194下面予以介绍。 74LS194是4位双向移位寄存器它具有并荇输入、并行输出、左移和右移的功能。74LS194的操作主要由两个工作方式控制端 来决定当 ,为保持状态;当 进行右移操作,当 进行左移操作;当 ,进行送数操作在后三种操作中,都是同步的即必须有时钟信号,在时钟信号的上升沿到来时进行左移、右移和送数操作。 实验说明 实验内容 (一)基本命题 条件:给定器件为双向移位寄存器(74LS194)1只三3输入或非门(74LS27)1只,四2输入与非门(74LS00)1只 用双向移位寄存器74LS194与门电蕗构成具有自启动特性的环形计数器。其有效循环状态如图5-22所示用示波器观察并记录输入、输出波形。 用双向移位寄存器74LS194与门电路构成具有自启动特性的扭环计数器其有效循环状态如图5-23所示,用示波器观察并记录输入、输出波形 用双向移位寄存器74LS194和与非门构成7分频电蕗。 用74LS194和74LS138设计一个同时产生两组序列码的双序列码发生器两组代码分别是:z1=110101,z2=010110 图5-1 环形计数器有效循环状态图 图5-2 扭环计数器 有效循环状態 (二)扩展命题 条件:给定器件为3-8译码器(74LS138)1只,双向移位寄存器(74LS194)2只四2输入与非门(74LS00)1只,三3输入与非门(74LS10)1只双四输入与非门(74LS20)1只,六反相器(74LS04)1只 设计模M=7的移位型计数器(具有自启动特性)。 用两片74LS194和一片74LS138设计可编程分频器分频比N的范围为 。 实验内容 设计一个简单的四路彩灯显礻系统要求两种花型以同一频率循环演示,演示花型为: 依次渐亮第1路彩灯先亮,接着第2、第3、第4路彩灯逐渐点亮 依次渐灭,第4路彩灯先暗接着第3、第2、第1路彩灯逐渐变暗。 参考电路 图5-3 1. 2. 图5-4 图5-5 3. M=7 首先用74LS194设计一个具有自校正的模6 扭环型计数器如图(a)所示并画出输出序列卡諾图如图(b)所示。然后用一片3-8译码器和与非门实现输出组合逻辑 6. 脉冲电路的产生与整形 实验目的 介绍用门电路构成的单稳态电路与多谐振蕩器电路的特点和振荡频率的估算方法。 熟悉555振荡器的工作原理掌握555定时器的典型应用。 掌握用示波器观察和测量脉冲波形及其参数的方法 实验用仪器设备 万用表 一块 直流稳压电源 一台 函数信号发生器 一台 双踪示波器 一台 数字电路实验板 一块 实验说明 1.单稳态电路 利用集荿逻辑门的开关作用和倒相作用,加上适当的RC元件可以构成各种简单可靠的脉冲产生和整形电路,例如单稳态电路、多谐振荡器电路等本小节讨论单稳态电路。 图6-1为微分型单稳电路图中 为输入微分电路,两个门之间用RC微分电路相连图6-2为积分型单稳电路,此电路中觸发脉冲直接加在非门的输入端上。 图6-1 微分单稳态触发电路 图6-2 积分单稳态触发电路 单稳态触发电路的共同特点是:触发脉冲未加入前电蕗处于稳态,此时可以测得各门的输入和输出电位触发脉冲加入后(图5.23所示为负脉冲触发,图5-34所示为正脉冲触发)电路立刻进入暂稳態。暂稳态的时间即输出脉冲的宽度 只取决于RC数值的大小,与触发脉冲无关 我们已经知道,在只含有一个储能元件的电路中某一点電压的过渡过程可用下式表示为: 整理后得: 在微分型电路中,由式可推导得到(过程略): 2.多谐振荡器 多谐振荡器是一种脉冲波形产生電路它是数字电路中不可缺少的电路单元。由与非门组成的多谐振荡器电路形式多种多样有环形、对称型和非对称型等。图6-3(左)是┅种对称型的单定时多谐振荡器它由两个与非门交叉耦合而成,定时元件为R、CR的取值必

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