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时间:2018-07-08
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1、数电实验报告西工大心得本次实验较难理解,开始有点茫然,不知道要从哪儿开始做,经过老师讲解才明白了实验目的及原理。通过这次实验的经验,我学到了很多,不只是关于数电实验的原理,更多的是学习上的方法,不管是哪门课都要认认真真去学,难度不是问题,再难的东西,把它分成一个个小的部分,一点一点去学习,去深入研究,没有解决不了的问题。此外,同学间的互帮互助及队友间的互相配合必不可少,从交流中,我们会很容易发现自己的问题,及时纠正。通过这样的方法,我们将会进步得更快。篇二:西工大数字电路实验报告——实验五实验五:计数器及其应用
2、一.实验目的:1.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和使用方法。3.运用集成计数器构成1/N分频器。二.实验设备:数字电路试验箱,数字双踪示波器,函数信号发生器,74LS90及Multisim仿真软件。三.实验原理:计数是一种最简单基本运算,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。计数器按计数进制有:二进制计数器,十进制计数器和任意进制计数器;按计数单元中触发器所接收计数脉冲和翻转顺序分有:异步计数器,同步计数器;按
3、计数功能分有:加法计数器,减法计数器,可逆(双向)计数器等。目前,TTL和CMOS电路中计数器的种类很多,大多数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。74LS90是一块二-五-十进制异步计数器,外形为双列直插,引脚排列如示,逻辑符号如图(2)所示,图中的NC表示此脚为空脚,不接线,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
4、“0”端置“9”端R0(1)、R0(2)和S9(1)、S9(2)。其中R0(1)、R0(2)为两个异步清零端,S9(1)、S9(2)为两个异步置9端,CP1、CP2为两个时钟输入端,Q0~Q3为计数输出端,74LS90的功能表见表(1),由此可知:当R1=R2=S1=S2=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,而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
5、输出与二进制的输入相连,则Q0Q1Q2Q3输出为十进制(5421BCD码)。表(1)四.实验内容:1.用74LS90实现8421BCD十进制计数。实现8421BCD计数,计数脉冲CP由CP0输入,Q0接CP1,则该计数器先进行2进制计数,在进行5进制计数,从而完成8421BCD的十进制计数。电路连接如下:2.用74LS90实现六进制计数。先组成8421BCD十进制计数器,再利用反馈置0法。设初态为0,则选择0-5为有效状态,6-9为无效状态,当CP(6)脉冲到来时,输出Q3Q2Q1Q0=0110,利用0110反
6、馈置0,使计数器返回初态。电路连接如下:3.用74LS90设计电路,要求输出信号为时钟频率的十分频,占空比为50%。使输出信号为十分频,占空比为50%,则利用74LS90的2进制计数部分和5进制计数部分联合实现。让CP时钟信号出入CP1,使Q3Q2Q1的输出实现五进制计数,输出000-100,使Q3输出连接CP0输入口,当Q3=1即计数到5时,对2进制计数部分产生一次脉冲,两次2进制计数间隔为一周期5进制计数,实现十分频。Q0输出为十分频信号。电路连接如下:4.用74LS90实现12分频电路。因为单片74LS9
7、0只能实现十进制计数,所以需用两片74LS90实现十二分频。与十分频电路原理相似,要使输出十二分频信号,两次2进制计数间隔为1周期6进制计数。第一片构成六进制计数,当Q3Q2Q1Q0=0110即计数为6时,传递给第二片2进制计数部分一次脉冲信号,Q2Q1组成与门连接第二片的CP0输入端;同时反馈给第一片的置0端,使之返回计数初态。此时第二片Q0处输出信号为十二分频信号。电路连接如下:五.实验结果:1.用74LS90实现8421BCD十进制计数。其状态转换表如下表:2.用74LS90实现六进制计数。其状态转换表如
8、下表:3.用74LS90设计电路,要求输出信号为时钟频率的十分频,占空比为50%。输出波形如下图:其中通道A为函数发生器产生的原始CP脉冲,B通道为输出的十分频信号。篇三:西工大数字电路实验报告——实验七实验七:数码管显示控制电路一.实验目的:能自动循环显示数字0、1、2、3、4、5、6、0、2、4、1、3、5二.实验设备:数字电路实验的,数字双踪示波器,函数信号发生器,数字万用表,7
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