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时间:2018-07-29
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1、自动化系《数字电子技术》实验指导《数字电子技术基础》实验指导书广东海洋大学信息学院二0一五年二月19--自动化系《数字电子技术》实验指导目录实验一TTL集成与非门的逻辑功能与参数测试3实验二74LS138译码器逻辑功能测试及应用7实验三触发器逻辑功能测试及应用11实验四计数器逻辑功能测试及应用14附录《数字电子技术基础》实验报告的撰写格式与要求1819--自动化系《数字电子技术》实验指导实验一TTL集成与非门的逻辑功能与参数测试一、实验目的1.掌握TTL与非门逻辑功能;2.掌握TTL与非门逻辑功能和主要参数的测试方法。二、实验内容及步骤被测与非门74LS20电路图如图1-1
2、所示。图1-11、检查集成门电路的好坏,将测试的逻辑值填入表1中。表12、TTL与非门的主要参数测试:(1)低电平输出电源电流ICCL=。19--自动化系《数字电子技术》实验指导测试条件:VCC=5V,输入端悬空,输出空载,如图1-2(a)所示。(2)高电平输出电源电流ICCH=。测试条件:VCC=5V,两输入端悬空,两输入端接地,输出空载,如图1-2(b)所示。(3)低电平输入电流IIL=。测试条件:VCC=5V,被测输入端通过电流表接地,其余输入端悬空,输出空载,如图1-2(c)所示。(4)高电平输入电流IIH=免测(无微安表)。测试条件:VCC=5V,被测输入端通过电
3、流表接VCC,其余输入端接地,输出空载,如图1-2(d)所示,每个输入端都测一下。图1-23、(1)测试与非门74LS20的输出端允许灌入的最大负载电流IOL=。测试方法:如图1-3所示,VCC=5V,门的输入端全部悬空,输出端接灌电流负载RL,调节RL,使IOL增大,VOL随之增高,当VOL达到VOLm(0.4V)时的IOL就是允许灌入的最大负载电流。图1-3(2)根据实验中测得的IOL和IIL求出TTL与非门的扇出系数NO。19--自动化系《数字电子技术》实验指导4、TTL与非门电压传输特性:(1)按图1-4接线,调节电位器R,使Vi从0V向高电平变化,逐点测量Vi和V
4、o的对应值,记入表2中。表2Vi(V)00.20.40.60.81.01.231.52.02.53.03.54.0……Vo(V)……图1-4(2)根据表2中测得的数据,画出与非门的电压传输特性曲线。三、思考题。19--自动化系《数字电子技术》实验指导1、如何识别集成门的管脚号?2、根据对与非门集成块74LS20的功能测试,得出与非门的逻辑功能,即有出;全出。3、TTL与非门的某输入端悬空时,该输入端相当于接什么电平?4、TTL与非门的多余输入端可作怎样的处理?(提供3种方法)5、该与非门集成块74LS20的开门电压是多少?实验二74LS138译码器逻辑功能测试及应用一、实验
5、目的19--自动化系《数字电子技术》实验指导1.掌握中规模集成译码器74LS138的逻辑功能。2.掌握应用74LS138实现组合逻辑函数的方法。二、实验内容及步骤1、74LS20与非门逻辑功能的测试首先将74LS20与非门的14脚接直流电源+5V,7脚接地。将一个与非门的输入端1、2、4、5脚分别接至逻辑电平开关的四个输出口,输出端6脚连接在逻辑电平显示器的一个输入口上,拨动逻辑电平开关,测试该与非门的逻辑功能,如果结果满足“见0则1、全1则0”的原则,说明该与非门正常,否则已坏;同样的方法将74LS20芯片上的另一个与非门的9、10、12、13脚分别接至逻辑电平开关的四个
6、输出口,输出端8脚连接在逻辑电平显示器的一个输入口上,拨动逻辑电平开关,测试该与非门的逻辑功能。2.74LS138译码器逻辑功能测试(1)图2-1为74LS138译码器芯片的引脚排列。其中A2、A1、A0为地址输入端,~为译码输出端,S1、、为使能端。图2-1(2)首先将74LS138译码器的16脚接直流电源+5V,8脚接地。将译码器使能端S1、、及地址端A2、A1、A0分别接至逻辑电平开关输出口,八个输出端依次连接在逻辑电平显示器的八个输入口上,拨动逻辑电平开关,按表1逐项测试74LS138逻辑功能。如果实现的功能与表1不符,首先请检查电路法是否正确,如果电路正确,那可能
7、是译码器工作不正常,请换芯片再重新测试。表174LS138功能表19--自动化系《数字电子技术》实验指导输入输出S1+A2A1A0100000111111110001101111111001011011111100111110111110100111101111010111111011101101111110110111111111100××××11111111×1×××111111113、用74LS138译码器实现组合逻辑函数二进制译码器的特点是最小项输出,利用此特点可方便地实现逻辑函数。现利用74LS138译码
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