用集成计数器74LS90分别组成8421码十进制和六进制计数器,然后连接成一个60进制计数器(6进制为高位、10进制为低位)。其中10进制计数器用实验箱上的LED译码显示电路显示(注意高低位顺序及最高位的处理),6进制计数器由自行设计、安装的译码器、数码管电路显示,这样组成一个60进制的计数、译码、显示电路。用实验箱上的低频连续脉冲作为计数器的计数脉冲,通过数码管观察计数、译码、显示电路的功能是否正确。建议:每一小部分电路安装完后,先测试其功能是否正确,正确后再与其它电路相连。 四、实验报告要求
1、画出60进制计数、译码、显示的逻辑电路图。 2、说明实验步骤。
3、简要说明数码管自动计数显示的情况。(可列省略中间某些计数状态的计数状态顺序表说明)
4、根据实验中的体会,说明综合安装调试较复杂中小规模数字集成电路的方法。 五、复习思考题
1、阴、共阳LED数码管应分别配用何种输出方式的译码器? 2、该如何确定数码管驱动电路中的限流电阻值?
3、如果60进制计数器采用高位接10进制、低位接6进制的方式,计数顺序又如何?可列省略中间某些状态的计数状态顺序表说明。
实验九:利用TTL集成逻辑门构成脉冲电路
一、 实验目的
1、掌握用集成门构成多谐振荡器和单稳电路的基本工作原理。 2、了解电路参数变化对振荡器波形的影响。
3、了解电路参数变化对单稳电路输出脉冲宽度的影响。 二、实验原理和实验内容提要 1、多谐振荡器 2、积分型单稳电路 三、实验器材
1、数字逻辑实验箱DSB-3 1台 2、万用表 1只
3、二踪示波器XJ4328 1台
4、元器件: 74LS00(T065) 1块,1.2K电位器 1只,电阻、电容、导线 若干 四、实验内容和步骤
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1、多谐振荡器
按图11-1接线。用示波器观察Vi1、Vo1、Vi2、Vo的波形。按时间对应关系记录下来,测出振荡器输出波形的周期:T=
按图11-2接线。经检查无误后方可接通电源。
(1) 用示波器观察Vi1、Vi2、Vo2、Vi3、Vo的波形,按时间对应关系记录下来。(2) 改变电位器的阻值,用示波器观察振荡周期的变化趋势,计算出该振荡器振荡周期的变化范围,并换算成振荡频率: Tmin= Tmax= fmin= fmax= 2、积分型单稳电路
(1) 按图11-3接线,用实验箱上的高频连续脉冲作为输入信号Vi1。
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(2) 若波形显示不正常,可调整输入波形为一定脉冲宽度和频率,用示波器观察Vi1、Vo1、Vi2、Vo 的波形,按时间对应关系记录下来,测出输出脉冲的宽度:tp1=
(3) 将图11-3再加一级非门输出,两种电路的输出波形质量有无不同?将电容改为0.01uF,再测量电路输出脉冲的宽度: tp2= 五、实验报告要求
1、画出实验电路及相应的波形图,整理各测量结果。
2、将实验所得数据与理论计算值相比较,分析不一致的原因。 3、总结归纳元件参数的改变对电路参数的影响。 六、回答思考题
1、振荡器输出波形的周期主要由什么决定?
2、单稳电路中电阻如果取得过大,会出现什么现象?
实验十:555定时器电路
一、 实验目的
1、熟悉555时基电路逻辑功能的测试方法。 2、熟悉555时基电路的工作原理及其应用。 二、实验原理和实验内容提要 1、555时基电路逻辑功能测试 2、555时基电路的应用 三、实验器材
1、数字逻辑实验箱DSB-3 1台 2、万用表 2只
3、二踪示波器XJ4328 1台
4、元器件: NE555 1块, 电阻、电容、导线 若干 四、实验内容和步骤
1、555时基电路逻辑功能测试
(1) 按图12-1接线,将R端接实验箱的逻辑电平开关,输出端OUT接LED电平显示,用万用表测放电管输出端DIS,检查无误后,方可进行测试。(注:放电管导通时灯灭,因是输出状态是低电平;放电管截止时灯也灭,因为是高阻状态。所以不能用电平显示而要用万
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用表的电压档来判断其状态)
(2)按表12-1进行测试,改变R W 1和R W 2的阻值,观察状态是否改变。
(3)按表12-2测试,将结果记录下来,用万用表测出TH和TR端的转换电压,与理论值2/3 Vcc和1/3Vcc比较,是否一致? (注:表中某步骤若状态未转换,转换电压一栏填X)
2、555时基电路的应用
用555时基电路设计一个多谐振荡器,频率不限(可为1KHZ)。若为高频振荡器,用示波器观察得到的矩形波;低频则用电平显示。
五、实验报告要求
1、整理实验数据,将结果列表说明,回答相关问题。 2、总结555时基电路的逻辑功能。
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六、复习思考题
1)555时基电路的TH、TR、R 端分别采用什么触发方式? 2)555时基电路中,CO端的作用? 3) 若电路图12-1中电源电压采用+12V,则表12-2中数据又如何?此时输出OUT的高低电平为何值?
附录1 DSB-3型数字逻辑实验箱
一、 实验箱结构
附图1-1为实验箱结构示意图,整个面板分成三部分,即多孔实验插座板部分;操作板部分;多路电源部分。由于这三部分组合在一块面板上,使实验时电源线、各种脉冲信号线与插座板上实验线路的连接方便可靠。
附图1-1 实验箱面板结构示意图 现将各部分分别介绍如下: 1. 多孔实验插座板部分
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