中规模集成电路的应用实验报告.docx
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中规模集成电路的应用实验报告
实验题目
中规模集成电路的应用
(二)
小组合作
无
姓名
班级
学号
一、实验目的
熟悉常用中规模通用集成电路的逻辑符号、基本逻辑功能、外部特性和使用方法;
用常用中规模通用集成电路作为基本部件,恰当地、灵活地、充分地利用它们完成各种逻辑电路的设计,有效地实现各种逻辑功能
二.实验环境
NIMultisim13.0
三、实验内容与步骤
(1)74LS24774LS24874LS8574LS283基本功能验证。
(2)用74LS283实现8421码转为余3码。
四、实验过程与分析
(1)74LS24774LS24874LS8574LS283基本功能验证。
1.74ls247
74ls247是4线——七段译码器/驱动器(BCD输入,OC,15V)
简要说明:
247为集电极开路输出的BCD——七段译码器/驱动器,输出端(a~g)为低电平有效,可直接驱动指示灯或共阳极LED。
当要求输入0~15时,消隐输入(/BI)应为高电平或开路,对于输出0时还要求脉冲消隐输入(/RBI)为高电平或开路。
当BI为低电电平,不管其它输入端状态如何,a~g均为截止态。
当/RBI和地址端(A~D)均为低电平,并且灯测试(/LT)为高电平时,a~g均为截止态,脉冲消隐输出(/RBO)为低电平。
当BI为高电平开路时,/LT的低电平可使a~g为低电平。
引出段符号:
A,B,C,D译码地址输入端
/BI,/RBO消隐输入(低电平有效)
脉冲消隐输出(低电平有效)
/LT灯测试输入端(低电平有效)
/RBI脉冲消隐输入端(低电平有效)
a~g段输出(低电平有效)
74ls247引脚图
功能验证:
2.74ls248
74ls248是4线——七段译码器/驱动器(BCD输入,有上拉电阻)
简要说明:
248为有内部上拉电阻的BCD—七段译码器/驱动器,共有54/74248和54/74LS248两种线路结构型式。
输出端(a~g)为低电平有效,可直接驱动指示灯或共阴极LED。
当要求输入0~15时,消隐输入(/BI)应为高电平或开路,对于输出0时还要求脉冲消隐输入(/RBI)为高电平或开路。
当BI为低电电平,不管其它输入端状态如何,a~g均为低电平。
当/RBI和地址端(A~D)均为低电平,并且灯测试(/LT)为高电平时,a~g均为低电平,脉冲消隐输出(/RBO)为低电平。
当BI为高电平开路时,/LT的低电平可使a~g为高电平。
引出段符号:
A,B,C,D译码地址输入端
/BI,/RBO消隐输入(低电平有效)
脉冲消隐输出(低电平有效)
/LT灯测试输入端(低电平有效)
/RBI脉冲消隐输入端(低电平有效)
a~g段输出(低电平有效)
74ls248引脚图
3.74ls85
74ls85两个位数相同的二进制数进行比较
74ls85引脚图及功能
从功能表可以看出,该比较器的比较原理和两位比较器的比较原理相同。
两个4位数的比较是从A的最高位A3和B的最高位B3进行比较,如果它们不相等,则该位的比较结果可以作为两数的比较结果。
若最高位A3=B3,则再比较次高位A2和B2,余类推。
显然,如果两数相等,那么,比较步骤必须进行到最低位才能得到结果。
真值表中的输入变量包括A3与B3、A2与B2、A1与B1、A0与B0和A与B的比较结果。
其中A和B是另外两个低位数,IA》B、IA《B和IA=B是它们的比较结果。
设置低位数比较结果输入端是为了能与其他数值比较器连接,以便组成位数更多的数值比较器。
4.74ls283
74ls283是4位二进制超前进位全加器
简要说明:
283为具有超前进位的4位全加器
283可进行两个4位二进制数的加法运算,每位有和输出∑1~∑4,进位由第四位得到C4.
引出端符号:
A1–A4运算输入端
B1–B4运算输入端
C0进位输入端
Σ1–Σ4和输出端
C4进位输出端
74ls283引脚图
74ls283逻辑功能图
(2)用74LS283实现8421码转为余3码。
逻辑门图
逻辑式
X1=AB’C’+A'D+A’C
X2=AB’C’D’A’B+A’C+A’D
X3=B’C’+A’BCD+A’B’D’
X4=A’C
J1端为输入8421码端。
黑键位在下表示低电平,在上表示高电平。
灯X1、X2
X3、X4分别代表余三循环码的四位高低电平,灯亮代表高电平1,灯灭代表低电平0。
五、实验总结
实验前一定要做好预习工作,在具体的实验操作过程中一定要细心,比如在引脚设定时一定要做到“对号入座”,曾经自己由于管脚插反了,耗费了很多时间。
实验中遇到的各种大小问题基本都应自己独立排查解决,这对于自己独立解决问题的能力也是一个极大地提高和锻炼。
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