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文檔簡介
1、實驗五時序邏輯電路(計數(shù)器和寄存器)-實驗報告一、實驗目的1 .掌握同步計數(shù)器設計方法與測試方法。2 .掌握常用中規(guī)模集成計數(shù)器的邏輯功能和使用方法。二、實驗設備設備:THHD-2型數(shù)字電子計數(shù)實驗箱、示波器、信號源器件:74LS163、74LS00、74LS20等。三、實驗原理和實驗電路1 .計數(shù)器計數(shù)器不僅可用來計數(shù),也可用于分頻、定時和數(shù)字運算。在實際工程應用中,一般很少使用小規(guī)模的觸發(fā)器組成計數(shù)器,而是直接選用中規(guī)模集成計數(shù)器。2 .(1)四位二進制(十六進制)計數(shù)器74LS161(74LS163)74LS161是同步置數(shù)、異步清零的4位二進制加法計數(shù)器,其功能表見表5.1。74LS1
2、63是同步置數(shù)、同步清零的4位二進制加法計數(shù)器。除清零為同步外,其他功能與74LS161相同。二者的外部引腳圖也相同,如圖5.1所示。表5.174LS161(74LS163)的功能表清零RD預置LD使能時鐘CP預置數(shù)據(jù)輸入輸出工作模式EPETABCDQaQbQcQd0XXXX(XXXX0000異步清零10XXJ"DaDbDCDdDaDbDeDd同步置數(shù)110XXXXXX保持數(shù)據(jù)保持11X0XXXXX保持數(shù)據(jù)保持1111.FXXXX計數(shù)加1計數(shù)3 .集成計數(shù)器的應用一一實現(xiàn)任意M進制計數(shù)器一般情況任意M進制計數(shù)器的結構分為3類,第一類是由觸發(fā)器構成的簡單計數(shù)器。第二類是由集成二進制計數(shù)
3、器構成計數(shù)器。第三類是由移位寄存器構成的移位寄存型計數(shù)器。第一類,可利用時序邏輯電路的設計方法步驟進行設計。第二類,當計數(shù)器的模M較小時用一片集成計數(shù)器即可以實現(xiàn),當M較大時,可通過多片計數(shù)器級聯(lián)實現(xiàn)。兩種實現(xiàn)方法:反饋置數(shù)法和反饋清零法。第三類,是由移位寄存器構成的移位寄存型計數(shù)器。4 .實驗電路:十進制計數(shù)器同步置數(shù)法同步清零法六進制扭環(huán)計數(shù)器具有方波輸出的六分頻電路11圖5.174LS161(74LS163)外部引腳圖四、實驗內容及步驟1 .集成計數(shù)器實驗(1)按電路原理圖使用中規(guī)模集成計數(shù)器74LS163與非門74LS0O,連接成一個同步置數(shù)或同步清零十進制計數(shù)器,并將輸出連接至數(shù)碼管
4、或發(fā)光二極管。然后使用單次脈沖作為觸發(fā)輸入,觀察數(shù)碼管或發(fā)光二極管的變化,記錄得到電路計數(shù)過程和狀態(tài)的轉換規(guī)律。(2)根據(jù)電路圖,首先用DM發(fā)器74LS7474構成一個不能自啟的六進制扭環(huán)形計數(shù)器,同樣將輸出連接至數(shù)碼管或發(fā)光二極管。然后使用單次脈沖作為觸發(fā)輸入,觀察數(shù)碼管或發(fā)光二極管的變化,記錄得到電路計數(shù)過程和狀態(tài)的轉換規(guī)律。注意觀察電路是否能自啟,若不能自啟,則將電路置位有效狀態(tài)。接下來再用D蟲發(fā)器74LS7474構成一個能自啟的六進制扭環(huán)形計數(shù)器,重復上述操作。2 .分頻實驗依據(jù)實驗原理圖用74LS163及74LS001成一個具有方波輸出的六分頻電路。選擇適當時鐘輸入方式及頻率(C腺連
5、續(xù)波脈沖),用雙蹤示波器觀察并記錄時鐘與分頻輸出信號的時序波形。五、實驗結果及數(shù)據(jù)分析1.集成計數(shù)實驗同步清零和同步置數(shù)的十進制加一計數(shù)器狀態(tài)轉換過程分別如下所示:0000=:0001H0010=:0011E0100一一;。11二1乜匚二二上匚二1?100110000111-0110-0101一一111一:一11二:I:,六進制扭環(huán)形計數(shù)器的狀態(tài)轉換過程如下:能夠自啟的狀態(tài)轉換圖不能自啟的計數(shù)狀態(tài)轉換圖分頻實驗成功實現(xiàn)了六分頻輸出,始終和輸出波形如下所示:3cp-FLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFL六、實驗總結及改進本次試驗比較成功,通過本次試驗,我掌握了同步計數(shù)器
6、設計方法與測試方法,還掌握了常用中規(guī)模集成計數(shù)器的邏輯功能和使用方法,本次試驗使我對數(shù)字電路設計有了更加深刻的理解,加深了我對相關數(shù)電理論的認識,增加了學習數(shù)字電子技術的興趣。本次實驗中,關于同步置數(shù)的加一計數(shù)器和分頻電路,都存在另外的設計思路,這也體現(xiàn)了數(shù)字電路設計中的多樣性,因此在實際設計中,我們應該努力拓展自己的思路,應用多種角度去思考,以便設計出更加合理高效的電路。七、實驗思考題解答(1)同步計數(shù)器與異步計數(shù)器有何區(qū)別?計數(shù)器與分頻器有何區(qū)別?同步計數(shù)器與異步計數(shù)器的主要區(qū)別在于:同步計數(shù)器電路采用統(tǒng)一的時鐘脈沖,而異步計數(shù)器則沒有統(tǒng)一的時鐘脈沖。分頻器的時鐘脈沖CP一定是周期信號,則
7、輸出信號也是周期性,輸出信號的周期是輸入信號周期的M倍,反過來輸出信號的頻率是輸入信號頻率的M分之一。計數(shù)器的時鐘脈沖CP不一定是周期信號,可以是隨機脈沖,稱為計數(shù)脈沖,則輸出信號也不一定是周期性。計數(shù)器工作目的是紀錄計數(shù)脈沖個數(shù)(遞加或遞減)以及產生溢出(進位或借位)信號。(2)集成計數(shù)器的同步清零和異步清零有和區(qū)別?同步清零的實現(xiàn)需要等待觸發(fā)信號的觸發(fā),而異步清零則可直接將電路狀態(tài)置零,不需要觸發(fā)輸入。(3)如何判斷計數(shù)器能否自啟動?從電路的任意狀態(tài)開始,經過有限次狀態(tài)變換,電路能夠進入有效狀態(tài)循環(huán),則說明此電路能夠自啟。(3)簡述用雙蹤示波器測試多路信號的時序波形的方法。用雙蹤示波器同時觀察兩個頻率有倍數(shù)關系的信號時,一般選用頻率較低的信號作為示波器的內部同步信號。這樣操作比較容易得到穩(wěn)定的觀察波形。(4)在利用數(shù)碼管或發(fā)光二極管觀察電路的狀態(tài)轉換規(guī)律及用示波器觀察時序波形時
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