数字逻辑实验三.doc

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1、实验三触发器、移位寄存器实验一、实验目的1、掌握基本RS触发器、D触发器、JK触发器的工作原理。2、学会正确使用RS触发器、D触发器、JK触发器。3、熟悉移位寄存器的电路结构及工作原理。4、掌握中规模集成移位寄存器74LS194的逻辑功能及使用方法。5、掌握用双D触发器74LS74和双JK触发器74LS73来搭建时序电路。二、实验所用器件和仪表1、与非门74LS001片2、双D触发器74LS741片3、双JK触发器74LS731片4、四位双向通用移位寄存器74LS1941片5、万用表6、示波器7、实验箱三、

2、实验内容(7个实验中可以任意选做其中的4个即可)1、设计基本RS触发器并验证其功能。2、验证D触发器功能。3、验证JK触发器功能。4、验证双向移位寄存器74LS194的逻辑功能。6、用双D触发器74LS74和双JK触发器74LS73来搭建时序电路。四、实验接线图和测试步骤右图是基本RS触发器接线图。图中,K1、K2是电平开关输出,LED0、LED1是电平指示灯。基本SR触发器的测试步骤及结果如下:(1)R=0,S=1,测得Q=,Q=。(2)R=1,S=1,测得Q=,Q=。(3)R=1,S=0,测得Q=,Q=

3、。(4)R=1,S=1,测得Q=,Q=。1、实验内容1的接线图和测试步骤(每个芯片的电源和地端要连接)(5)R=0,S=0,测得Q=,Q=。根据触发器的定义,Q和Q应互补,因此R=0,S=0是非法状态。SR触发器真值表如下:输入输出RSQQ00110110100111QQ2、实验内容2的的接线图、测试步骤(每个芯片的电源和地端要连接。)注:PR=SD,CLR=RD上图是测试D触发器的接线图,K1、K2、K3是电平开关输出,LED0、LED1是电平指示灯,AK1宽单脉冲,1MHz、10MHz是时钟脉冲。左图为

4、单次脉冲的测试,右图为连续脉冲的测试。测试步骤如下:(1)CLR=0,PR=1,测得Q=,Q=。(2)CLR=1,PR=1,测得Q=,Q=。(3)CLR=1,PR=0,测得Q=,Q=。(4)CLR=1,PR=1,测得Q=,Q=。(5)CLR=1,PR=1,D=1,CK接宽单脉冲,按按钮,测得Q=,Q=。(6)CLR=1,PR=1,D=0,CK接宽单脉冲,按按钮,测得Q=,Q=。(7)CLR=1,PR=1,D接1MHz脉冲,CK接10MHz,在示波器上同时观测Q、CLK的波形,观测到Q的波形只在CLK上升沿才

5、发生变化。输入输出PRCLRCLKDQQLHXXHLHLXXLHHHHHLHHLLHHHLXQQ1、实验内容3的的接线图、测试步骤(每个芯片的电源和地端要连接。输入来源于开关,输出送到LED灯上,观察在不同的输入时LED灯的亮灭情况。AK1是实验箱下方的手动单脉冲输入端,选用宽脉冲连接,每次用手按一下黑色按钮后松开,就输入一个单脉冲到电路中)上图是测试JK触发器的接线图。K2、K3、K4是电平开关输出,LED0、LED1是电平指示灯,AK1是宽单脉冲。74LS73引脚4接+5V,引脚11接地。74LS73只

6、有复位端CLR。(1)CLR=0,测得Q=1,Q=0。(2)CLR=1,J=0,K=0,按宽单脉冲按钮AK1,测得Q=,Q=。(3)CLR=1,J=1,L=0,按宽单脉冲按钮AK1,测得Q=,Q=。(4)CLR=1,J=0,K=0,按宽单脉冲按钮AK1,测得Q=,Q=。(5)CLR=1,J=0,K=1,按宽单脉冲按钮AK1,测得Q=,Q=。(6)CLR=1,J=0,K=0,按宽单脉冲按钮AK1,测得Q=,Q=。(7)CLR=1,J=1,K=1,按宽单脉冲按钮AK1,测得Q=,Q=;再按宽单脉冲按钮AK1,测

7、得Q=,Q=。1、实验内容4的接线图(每个芯片的电源和地端要连接。输入来源于开关,输出送到LED灯上,观察在不同的输入时LED灯的亮灭情况)输入输出功能/CRM1M0CPDSLDSRD0D1D2D3Q0Q1Q2Q3LHHHHHH××HHLHLHHLHLLL×↑↑↑↑↑××××××H×LH×L×××abcdLLLLabcdHQ0Q1Q2LQ0Q1Q2Q1Q2Q3HQ1Q2Q3LQ0Q1Q2Q3清零置数右移右移左移左移保持5、双D触发器74LS74构成的二进制计数器(分频器)(每个芯片的电源和地端要连接。输入来

8、源于开关,输出送到LED灯上,观察在不同的输入时LED灯的亮灭情况)(1)按下图接线。接电平指示灯图D触发器74构成的二进制计数器(2)将Q0、Q1、Q2、Q3复位。(3)由时钟输入单脉冲,测试并记录Q0、Q1、Q2、Q3的状态。(4)由时钟输入连续脉冲,观测Q0、Q1、Q2、Q3的波形。图中,K1是电平开关输出,AK1是按单脉冲按钮AK1产生的单脉冲,LED0、LED1、LED2和LED3是电平指示灯。(1)置

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