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时间:2020-02-04
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1、实验十五编码器ying一、实验目的1、掌握集成编码器的逻辑功能。2、掌握常用集成编码器使用方法及应用。二、实验设备及器件1.数字实验箱1台2.集成电路:74LS1481片4输入与非门74LS201片3.电阻:200Ω若干三、实验原理1.编码器编码器是一种常用的组合逻辑电路,用于实现编码操作。编码操作就是将具体的事物或状态表示成所需代码的过程。按照所需编码的不同特点和要求,编码器主要分成二类:普通编码器和优先编码器。普通编码器:电路结构简单,一般用于产生二进制编码。包括:a.二进制编码器:如用门电路构成
2、的4—2线,8—3线编码器等。b.二一十进制编码器:将十进制的0~9编成BCD码,优先编码器:当有一个以上的输入端同时输入信号时,普通编码器的输出编码会造成混乱。为解决这一问题,需采用优先编码器。如8线—3线集成二进制优先编码器74LS148、10线—4线集成BCD码优先编码器74LS147等。四、实验内容1.普通编码器实验:根据图1所示电路,使用4输入与非门74LS20组成8—3线普通编码器,其输入接8位逻辑开关,输出A、B、C接输出指示灯LED。每个输入信号以低电平为有效信号。其输入/输出的逻辑关
3、系为:Y0=Y1=Y2=由上式可列出真值表如下表1所示。进行实验验证。输入输出Y2Y1Y00111111100010111111001110111110101110111101111110111100111110111011111110111011111110111图1与非门组成的编码器实验线路图2.10—4线集成优先编码器实验:将10—4线(十进制—BCD码)集成优先编码器74LS147插入实验系统IC空插座中,按照图2接线。其输入接逻辑开关,输出D、C、B、A接四个输出指示灯LED。接通电源,按表
4、3.4要求输入逻辑0—1电平,观察输出结果并填入表2中。图210-4线编码器实验接线输入(K)输出123456789DCA1××××××××01×××××××011××××××0111×××××01111××××011111×××0111111××01111111×0111111110111111111111表2十进制/BCD码编码器功能表3.8—3线集成优先编码器实验:将8—3线集成优先编码器74LS148按上述同样方法进行实验论证。其接线如图3所示。功能表见表3。图38-3线编码器实验接线输入(K
5、)输出E101234567CBAGSEO1000000000×1×××××××0×1××××××01×1×××××011×1××××0111×1×××01111×1××011111×1×0111111×10111111111111表38/3线编码器功能表五、实验报告要求1.整理实验线路图和实验数据、表格。2.总结集成电路进行电路扩展的方法。3.比较用门电路组成组合逻辑电路和应用专用集成电路各有什么优、缺点。实验十六译码及译码显示电路一、实验目的1、熟悉数码管的使用;2、了解译码显示器电路的构成原理;3
6、、掌握BCD-七段译码/驱动器的使用方法。二、实验设备及器件1、数字逻辑电路实验箱1个2、74LS481片3、共阴极七段数码管1个三、实验原理1、七段发光二极管(LED)数码管LED数码管是目前最常用的数字显示器,图6-1(a)、(b)为共阴管和共阳管的电路,(c)为两种不同出线形式的引出脚功能图。一个LED数码管可用来显示一位0~9十进制数和一个小数点。小型数码管(0.5寸和0.36寸)每段发光二极管的正向压降,随显示光(通常为红、绿、黄、橙色)的颜色不同略有差别,通常约为2~2.5V,每个发光二极
7、管的点亮电流在5~10mA。LED数码管要显示BCD码所表示的十进制数字就需要有一个专门的译码器,该译码器不但要完成译码功能,还要有相当的驱动能力。(a)共阴连接(“1”电平驱动)(b)共阳连接(“0”电平驱动)(c)符号及引脚功能图6-1LED数码管2、BCD码七段译码驱动器此类译码器型号有74LS47(共阳),74LS48(共阴),CC4511(共阴)等,本实验系采用74LS48BCD码锁存/七段译码/驱动器。驱动共阴极LED数码管。图6-2为74LS48引脚排列。图6-274LS48引脚排列其中
8、:A、B、C、D—BCD码输入端a、b、c、d、e、f、g—译码输出端,输出“1”有效,用来驱动共阴极LED数码管。—测灯输入端,=“0”时,译码输出全为“1”,数码管七段同时电亮,以检查数码管各段能否正常发光。—灭灯输入端,=“0”时,译码输出全为“0”。作为输出端使用时,称灭“0”输出端,在A=B=C=D=0时,而且=0时,才会输出低电平,表示译码器把不希望显示的零熄灭了。—熄零输入端。用来熄灭不希望显示的零。如0013.23000,显然前两个零和后
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