数电实验
VDD5VJ1U2AKey = 0J274LS136NU2B74LS136NX12.5 V Key = 1J3Key = 2
图2-2 三变量判奇电路 实验结果填入下表中: 输入A 输入B 输入C 输出L
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
3、用异或门、与或非门、与非门组成全加器,电路实验图如下。
VDD5VJ1U1A3VDD5VR25kΩ45VDD5VR15kΩU1B6X12.5 V X22.5 V 1Key = 0J2274LS136D74LS136D2345U3B6Key = 1J3U2A74LS00DKey = 2GND74LS51D
图2-3 全加器
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数电实验
被加数Ai 加数Bi 前级进位Ci-1
和Si 新进位Ci
0 0 0
1 0 0
0 1 0
1 1 0
0 0 1
0 0
1 0
1 0
0 1
1 0
4、“74LS283”全加器逻辑功能测试 测试结果填入下表: 被加数A4A3A2A1 加数B4B3B2B1 前级进位C0 和S4S3S2S1 新进位C4
0 1 1 1 0 0 0 1 0或1 1000/1001 0
1 0 0 1 0 1 1 1 0或1 0000/0001 1
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数电实验
实验三 组合逻辑实验(二) 数据选择器和译码器的应用
一、实验目的
熟悉数据选择器和数据分配器的逻辑功能和掌握其使用方法。
二、实验原理
数据选择器74LS151工作原理
数据选择器又称多路转换器或称多路开关,其功能是从多个输入数据中选择一个送往唯一通道输出。74LS151互补输出的8选1数据选择器,其引脚图如下图所示.
U1432115141312111097D0D1D2D3D4D5D6D7ABC~GY~W5674LS151D使能端S=1时,不论A2、A1、A0状态如何,均无
?输出,多路开关被禁止。
使能端S=0时,多路开关正常工作,据地址码A2、A1、A0的状态选择D0~D7中某一个通道的数据输送到输出端Q。
数据分配器3-8线译码器74LS138工作原理
在译码器是能段输入数据信息,器件就成为一个数据分配器,如图所示为74LS138的引脚图。
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数电实验
U1123645ABCG1~G2A~G2BY0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y71514131211109774LS138D该译码器共有3位二进制输入A、B、C,共8种状
??态的组合,即可译出8个输出信号Y0~Y7,输出为低电平有效。另外三个是使能端,当G1端接高电平,~G2、~G3接地电平时,译码器处于工作状态。
三、实验内容
1、数据选择器的使用
当使能端EN=0时,Y是A2、A1、Ao和输入数据DO~D7的与或函数,其表达式为:Y??m?Di(表达式1)。式中mi是A2、A1、Ao构成
i?07的最小项,显然当Di?1时,其对应的最小项mi在与或表达式中出现,当Di?0时,其对应的最小项就不出现,利用这一点,不难实现组合电路。
将数据选择器的地址信号A2、A1、Ao作为函数的输入变量,数据输入DO~D7作为控制信号,各最小项在输出逻辑函数中是否出现,是能段EN始终保持低电平,这样,八选一数据选择器就成为一个三变量的函数产生器。
用八选一数据选择器74LS151产生逻辑函数
L?ABC?ABC?ABC?ABC?m1D1?m3D3?m6D6?m7D7????
该式符合表达式1的标准,显然D1、D3、D6、D7都应该等于1,
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数电实验
而式中没有出现的最小项m0、m2、m4、m5,它们的控制信号D0、D2、
D4、D5都应该等于0。由此可以画出该逻辑函数产生器的逻辑图。
X1VCC5V432115141312D0D1D2D3D4D5D6D7ABC~G2.5 V U1Y~W564VCCGND12J1111097GNDKey = SpaceJ23Key = SpaceJ3GND74LS151DKey = SpaceGNDGNDGND
图 3-1 74LS151构成的八一数据选择器电路图 用八一数据选择器74LS151产生逻辑函数
L=A?B?C=ABC?ABC+ABC?ABC=m1D1?m2D2?m4D4?m7D7??????
即74LS151输入端1、2、4、7接高电平,其余接低电平。
2、3线-8线译码器的应用
用3线-8线译码器74LS138和与非门构成一个全加器。
S?A?B?Ci??m(1,2,4,7)=Y1Y2Y4Y7
C0?AB+(A?B)Ci?AB+ABCi?ABCi??m(3,5,6,7)=Y3Y5Y6Y7
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