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文檔簡介
1、14電自2班 甘子榮 14347031實驗二 利用MSI設(shè)計組合邏輯電路 一、實驗?zāi)康?1、熟悉編碼器、譯碼器、數(shù)據(jù)選擇器等組合邏輯功能模塊的功能與使用方法。 2、掌握用MSI設(shè)計的組合邏輯電路的方法。 二、實驗儀器 1、數(shù)字電路實驗箱、數(shù)字萬用表、示波器 2、虛擬器件:74LS00,74LS197,74LS138,74LS151 三、實驗原理中規(guī)模的器件,如譯碼器、數(shù)據(jù)選擇器等,它們本身是為實現(xiàn)某種邏輯功能而設(shè)計的,但由于它們的一些特點,我們也可以用它們來實現(xiàn)任意邏輯函數(shù)。1、用譯碼器實現(xiàn)組合邏輯電路譯碼器試講每個輸入的二進(jìn)制代碼譯成對應(yīng)的輸出高、低電平信號,如圖所示。 圖(一) 3線-8線
2、譯碼器74LS138當(dāng)附加控制門Gs的輸出為高電平(S=1)時,可由邏輯圖寫出邏輯表達(dá)式如下所示。 從上式看出,同時又是這三個變量的全部最小項的譯碼輸出。所以這種譯碼器也叫最小項譯碼器。如果將當(dāng)做邏輯函數(shù)的輸入變量,則可利用附加的門電路將這些最小項適當(dāng)?shù)慕M合起來,便可產(chǎn)生任何形式的三變量組合邏輯函數(shù)。例如可以用3線-8線譯碼器74LS138實現(xiàn)全加器。列出真值表(表1),其中A、B是加數(shù)與被加數(shù),是低位向本位的進(jìn)位,S為本位和,位是本位向高位的進(jìn)位。 表1 全加器真值表 ABCnSCn+100000001100101001101100101010111001由真值表可得全加器的最小項之和表達(dá)式
3、。 令74LS138的輸入S2=A,S1=B,S0=Cn,在器輸出端附加兩個與非門,按上述全加器的邏輯函數(shù)表達(dá)式連接,計科實現(xiàn)全加器功能。如圖2所示。圖(二) 74LS138實現(xiàn)全加器邏輯圖2、用數(shù)據(jù)選擇器實驗組合邏輯電路數(shù)據(jù)選擇器的功能是從一組輸入數(shù)據(jù)中選出某一個信號輸出,或稱為多路開關(guān)。如圖3為雙四選一數(shù)據(jù)選擇器74LS153邏輯圖。Y1和Y2為兩個獨立的輸出端,和為附加控制端用于控制電路工作狀態(tài)和擴(kuò)展功能。為地址輸入端。為數(shù)據(jù)輸入端。通過選定不同的地址代碼計科從4個數(shù)據(jù)輸入端選出需要的一個,并送到輸出端Y。輸出邏輯式如下其簡化真值表如下所示.1XX0000001010011表2 74LS
4、153的真值表從上述可知,如果將作為兩個輸入變量,同時令為第三個輸入變量的適當(dāng)狀態(tài)(包括原變量、反變量、0和1),就可以在數(shù)據(jù)選擇器的輸出端產(chǎn)生任何形式的三變量組合邏輯電路,例如可以使用雙4選1數(shù)據(jù)選擇器實現(xiàn)二進(jìn)制全減器。全減器的真值表如下,其中A和B為減數(shù)與被減數(shù),為低位像本位的借位,D為本位差,為向高位的借位。 A B D 0000000111010110110110010101001100011111圖3 全減器真值表由真值表可寫出全減器的最小項表達(dá)式。 設(shè)A、B為數(shù)據(jù)選擇器的地址端,即和轉(zhuǎn)換成數(shù)據(jù)選擇器的邏輯函數(shù)形式如下。將上式與數(shù)據(jù)選擇器邏輯函數(shù)比較可得 可得二進(jìn)制全減器邏輯圖如下所
5、示圖(四) 全減器邏輯圖四、實驗內(nèi)容及實驗步驟1、數(shù)據(jù)分配器與數(shù)據(jù)選擇器功能想反。它是將一路信號送到地址選擇信號制定的輸出。如輸入為D,地址信號為A、B、C,可將D按地址分配到八路輸出、。其真值表如表4所示。并使用3線-8線譯碼器74LS138實現(xiàn)該電路。表4 數(shù)據(jù)分配器真值表ABCF0F1F2F3F4F5F6F700011111110011111111010111111101111111111001111111101111111111011111111111111111(74LS197連接成八進(jìn)制作為電路的輸入信號源。將、分別與A、B、C連接。74LS197的CP0作為時鐘輸入,Q0與CP1
6、連接。將、接HIGH,則Q3、Q2、Q1就是八進(jìn)制計數(shù)器的輸出。(2)D接模擬開關(guān),將74LS138附加控制端G1作為數(shù)據(jù)輸入端,即數(shù)據(jù)D可從G1輸入。(3)令,(即為ABC)作為地址輸入端,可將G1送來的數(shù)據(jù)只能通過所指定的一根輸出線反相后送出去。(4)靜態(tài)檢測正確后,用示波器觀察并記錄D=1時,CP、A、B、C及F0-F7的波形。圖6 仿真結(jié)果-12、LU(Logic Unit,邏輯單元)設(shè)計(在實驗箱上實現(xiàn))用8選1數(shù)據(jù)選擇器75LS151設(shè)計一個函數(shù)發(fā)生器電路,功能如表5所示表5 函數(shù)發(fā)生器功能表S1S2Y00A·B01A+B10AÅB11真值表如下S1S0ABY0
7、0000001000100001101100001010111001111000001000111010110111110011101101101111110待靜態(tài)測試檢查電路工作正常后,進(jìn)行動態(tài)測試。將74LS197連接成十六進(jìn)制作為電路的輸入信號源。用示波器觀察并記錄CP、S1、S0、A、B、Y的波形。 圖7 電路圖-2圖8 仿真結(jié)果-2圖9 74LS151引腳圖引腳圖中S0為低位,S2為高位3、AU(Arithmetic Unit,算數(shù)單元)設(shè)計(在實驗箱上實現(xiàn))設(shè)計一個半加半減器,輸入為S、A、B,其中S為功能選擇口。當(dāng)S=0時,輸出A+B及進(jìn)位;當(dāng)S=1時,輸出A-B及借位。S輸入1
8、輸入2輸出0ABA+B進(jìn)位1ABA-B借位畫出真值表。根據(jù)真值表可用三種方法實現(xiàn)。1利用卡諾圖化簡后只是用門電路實現(xiàn)。2使用74LS138實現(xiàn),可參照實驗原理中全加器的設(shè)計。3使用74LS151實現(xiàn),可分兩次連線單獨記錄和/差結(jié)果、進(jìn)/借位結(jié)果,或使用兩塊74LS151實現(xiàn)。以下使用方法二實現(xiàn):真值表如下SABYCn0000000110010100110110000101111101011100由真值表可得邏輯式為依據(jù)表達(dá)式得到電路圖以及其仿真結(jié)果圖10 電路圖-3-1圖11 仿真結(jié)果-3-1 4、ALU(Arithmetic & Logic Unit,算數(shù)邏輯單元)(本內(nèi)容僅做仿真)用proteus設(shè)計一個六輸入二輸出的ALU。留個輸入包括三個控制端和三個輸入端??刂贫耍篠2、S1、S0巨鼎ALU的8種功能,其中制定6中功能為與、或、非、異或、全加、全減,剩余功能自由擬定。數(shù)據(jù)輸入端:當(dāng)ALU進(jìn)行全加(全減)運算時,三個數(shù)據(jù)輸入端分別為被加數(shù)(被減數(shù))、加數(shù)(減數(shù))、進(jìn)位(借位)。當(dāng)ALU進(jìn)位邏輯運算(與、或、非、異或)時,三個數(shù)據(jù)輸入端中的兩個作為操作數(shù)的輸入,另一個可以忽略(在設(shè)計報告中需知名)。輸出
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