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时间:2020-08-30
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1、实验四数据选择器和数据分配器一、实验目的1.掌握数据选择器和数据分配器的工作原理和特点;2.熟悉数据选择器、数据分配器的管脚排列和逻辑功能;3.熟悉数据选择器、分配器的扩展方法。二、预习要求1.复习有关数据选择器和数据分配器的章节;2.按实验内容的要求,做好实验预习报告,画好实验线路图和记录表格。三、实验设备与器件1.TDN-DS数字逻辑电路/数字系统设计教学实验系统。2.74LS151和74LS138各一片。3.数字万用表,连接导线若干。四、实验的原理数据选择器又叫多路开关,其基本功能相当于多位开
2、关,其集成电路有“四选一”、“八选一”、“十六选一”等多种类型。我们以“八选一”数据选择器74LS151为例进行实验论证。数据选择器的应用很广,它可实现任何形式的逻辑函数、将并行码变成串行码和组成数码比较器等。例如在计算机数字控制装置和数字通信系统中,往往要求将并行形式的数据转换成串行的形式。若用数据选择器就能很容易完成这种转换。只要将欲变换的并行码送到数据选择器的信号输入端,使组件的控制信号按一定的编码(如二进制码)顺序依次变化,则可在输出端获得串行码输出,如图1所示。图4-1变并行码为串行码的示
3、意图数据分配器实际上其逻辑功能与数据选择器相反,它的功能是使数据由一个输入端向多个输出端中的某一个进行传送,它的电路结构类似于译码器,所不同的是多了一个输入端。若数据分配器的输入端恒为1,它就成了译码器。实际上,我们可以用译码器集成电路充当数据分配器。例如,用2-4线译码器充当四路数据分配器,3-8线译码器充当八路数据分配器。具体是将译码器的译码输出充当数据分配器输出,而将译码器的使能输入充当数据分配器的数据输入。数据选择器和分配器组合起来,可实现多路分配,即在一条信号线上传输多路信号,图4-2即为
4、多路信号的示意图。这种分时地传送多路信息的方法在数字电子技术中经常被采用。图4-2多路信号传送示意图五、实验内容及步骤(一)数据选择器实验1)数据选择器的功能验证。将实验用74LS151“八选一”数据选择器插入实验箱中,按图4-3接线。其中C、B、A为三位地址码,S为低电平选通输入端,D0~D7为数据输入端,输出Y为原码输出端,W为反码输出端。置选通端S为0电平,数据选择器被选中,拨动逻辑开关K3~K1分别000,001,···,111(置数据输入端D0~D7分别为11110000或10101010
5、),观察输出端Y和W输出结果,并记录。实验结果表明,图4-3实现了图4-1的并行码变串行码的转换。图4-3八选一数据选择器实验接线图当D0~D7为11110000时,逻辑开关K3~K1输入与选择器输出的关系见表4-1。表4-1逻辑开关K3~K1输入与选择器输出的关系K3K2K1YW000001010011100101110111当D0~D7为10101010时,逻辑开关K3~K1输入与选择器输出的关系见表4-2。表4-2逻辑开关K3~K1输入与选择器输出的关系K3K2K1YW000001010011
6、100101110111实验结果分析与结论:(二)多路信号传输实验译码器常常可接成数据分配器,在本实验的多路分配器中,就是用3-8线74LS138译码器接成数据分配器形式,从而完成多路信号的传输,具体实验接线见图4-4。由图4-4可见,D0~D7分别接数据开关或逻辑开关,D0'~D7'接8个发光二极管LED显示,数据选择器和数据分配器的地址码一一对应相连,并接三位逻辑电平开关。把数据选择器74LS151原码输出端Y与74LS138的G2A和G2B输入端相连,两个芯片的选通分别接规定的电平。这样完成了
7、多路分配器的功能。图4-4多路信号传输实验(多路分配器)的接线图置D0~D7为11110000和10101010两种状态,再分别两次置地址码C~A为0~7,观察输出发光二极管LED状态,并记录。当D0~D7为11110000时,地址码A3~A0与输出的关系见表4-3。表4-3当D0~D7为11110000时,地址码C~A与输出的关系输入输出CBAD0'D1'D2'D3'D4'D5'D6'D7'000001010011100101110111当D0~D7为10101010时,地址码C~A与输出的关系见
8、表4-4。表4-4当D0~D7为10101010时,地址码C~A与输出的关系输入输出CBAD0'D1'D2'D3'D4'D5'D6'D7'000001010011100101110111实验结果分析与结论:六、思考题何种译码器可以作为数据分配器?数据选择器和数据分配器在电路中各起什么作用?七、实验报告要求1.实验目的;2.实验设备与采用的元器件;3.实验的实际电路接线图与相关的实验数据;4.实验的结论;5.思考题解答。
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