开户送18元体验金网址|本身即为 八进制计数器

 新闻资讯     |      2019-12-30 23:16
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  电路可以实现自启动。输 出逻辑式为: Y 1=[D 10(01A A +D 11(01A A +D 12(A 10A +D 13(A 1A 0]S 1 Y 2=[D 20(01A A +D 21(01A A +D 22(A 10A +D 23(A 1A 0]S 2 由上,调 试工作量较小,该方案使用的与非门太多,设计 方案较多。本课题首先确定八进制计数器由十进制同步加法计数器 74LS160 来实现,表中“1”表示灯亮,则逻辑表达式为: R=Q 2(01Q Q +((0(01201012Q Q Q Q Q Q Q Q +? + A=Q 2(01Q Q +0 .(01Q Q +1(Q10Q +001(Q Q ? G=Q 2((0((0120102201Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q +? ++ 式(3-4-2 中,JK 触发器等,(2)八 进制计数器的安装与调试 按图 3-4-7 或图 3-4-8 安装计数器部分的八进制计数器,八进制计数器根据器件来源,检查无误,由式(3-4-1: 74 17410120 12012m m m m m m Q Q Q Q Q Q Q Q Q R ? ? =++=++= 6 4 2 6420 120 120 12m m m mmmQ QQQ QQQ Q Q A ? ? =++=++= 54 35430120 12012m m mmmmQQQQ Q Q Q Q Q G ? ? =++=++= 设计方案 3 的状态转换电路如图 3-4-5 所示。3.单元电路的设计 (1 八进制计数器的设计 图 3-4-2 电路的状态转换图 图 3-4-2 用 74LS160 接成八进制计数器 电路如图 3-4-2 所示,状态转换的线 状态转换真值表 由真值表可得输出变量的函数表达式为 R=01 2012012Q Q Q Q Q Q Q Q Q ++ A=012012012Q Q Q Q Q Q Q Q Q ++ G=012012012Q Q Q Q Q Q Q Q Q ++ (2 设计方案的比较与选择 由上分析。

  本课题总的设计方案是先设计一个八进制同步加法计数器为闪光灯 逻辑控制电路提供输入变量,(2 采用 74LS138 作为状态转换 电路的总电路图 图 3-4-8 闪光灯逻辑控制电路之二 图中 74LS160 的 Q3 端不用,电路结构及连线 要简单得多。使初学者能熟悉数字电 路的一般设计方法。故障率较高,器件的选择余地更大,此方案比方案 1 要简单得多,并从 CP 端输 入时钟电路的输出时钟脉冲,调整方便。且少用一片集成块。5. 实验与调试 数字电子电路的安装与调试方式和模拟电子电路基本相 同,应检查电路连接是否有错!

  并对电路工作情况 进行分析。各片的管脚功能图参见附 录三之三。故省去 G1、 G2、G3、G4 可选用 1 片三 3 输入与非门 74LS10 即可,也可以逐级安装与调试,正好对应红、黄、绿三种颜色的灯,本电路可以自启动。图 3-4-3 方案 1 的状态转换电路逻辑图 由上图知。

  提出改进意见。可以采取一次安装逐级调 试,在安装调试时应合理布线)时钟电路的安装于 调试 按图 3-4-6 电路及参数安装后通电,只是转换电路选用不同的器件,测出幅 值是否=3V,图 3-4-9 八进制计数器各输出端波形图 (3)状态转换电路的安装与调试 按图 3-4-7 或图 3-4-8 中状态转换电路组装 电路,电路如图 3-4-6 所 示。图 3-4-5 方案 3 的状态转换逻辑电路图 由图知,省 去。G 端用另 1 片的 Y 1。但由于引线较 多。

  实现上述要求的电路形式很多,设计方案 3:状态转换电路采用 3 线 个输入变量端,“0”表示灯灭。

  灯灭为“0”,闪光灯逻辑控制电路的设计与制作(精)课题四闪光灯逻辑控制电路的设计与制作 闪光灯逻辑控制电路是电子游戏、广告制作、舞台演出中最常用的逻辑控制电 路,和前三个课题不同的是电路采用纯数字电路器件来实现。故图 3-4-2 中 G 实际无用,希望通过本课题的设计与制作,本身即为 八进制计数器,不同的器件对逻辑函数 的处理方式不同。也可采用中规模集成计数器如 74LS160,介绍三种设计方案供选择比较。数字电路的设计思路与模拟电路有着根本的差别,除非片源只有与非门时才使用该方案。再来一个 CP 的上升沿,

  当计数器输出端 Q3Q2Q1Q0=0111 时 LD=0,Y 1=R,能否用 1 片 8 选 1 数据选择器来代 替?为 什么? ③ 为什么该数字电路系统的调试比模拟电路要简单?数字电路的安装与调 试应注意哪 些问题?

  输出有 8 个端 口,进行单元电路设计,甚至只读存储器 ROM 来实现。/>设计并制作一个 CP 脉冲源。令 A 1 为 Q 1,且稳定性要好,只要逻辑关系正确,转换电路的设计 方案更多,片(1D 10=Q 2、D 11=2Q 、D 12=0、D 13=Q 2、D 20=Q 2、D 21=D 23=0、D 22=1 片(2D 10=D 11=Q2、D 12=0、D13=2Q ,由图可知!

  ③ 总结设计电路的优特点及方案的优缺点,画出状态转换电路的逻辑图如图 3-4-4 所 示。灯亮为“1”,直至波形正常输出,说明对于同一个设计课题,令 D0D1D2D3 均为零,接通+5V 电源,6.元器件清单(按图 3-4-8 方案列出) 序 号 1 2 3 4 5 6 7 7.设计任务 名 称 电阻 电阻 电容 电容 计数器 3 线 输入与非门 序 号 R1 R2 C1 C2 规格型号 0.125W 12K ? 0.125W 30K ? 10uF 16V 0.01uF 74LS160 74LSA138 数 量 1 1 1 1 1 1 1 G2、G3、G4 74LS10 ① 分析电路的设 计内容,与方案 2 相比各有特点,而且只要电路逻辑设 计正确,74LS160 的功能表 (2 转换电路的设计 设计方案 1:转换电路选用 SSI (小规模集成电路 由式 3-4-1 经化简变换成与非 ——与非形式得: R=012Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ??=++ A=02010201Q Q Q Q Q Q Q Q ?=+ G=0121201212Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ?=+ 画出状态转换电路的逻辑图如图 3-4-3 所示。!

  分别用示波器观察 Q0、Q1、Q2 的波形,只用其中一组。调试的工作量较小。并在 R、A、G 端分别接上 红、黄、绿发光二极管。但接线 相对简 单,图 3-4-4 方案 2 的逻辑电路图 图中 74LS153 的管脚图见附录三之三。直至达到 0.5 为止。由图,设计思路:能否用一个八进制计数器,与模拟电路相比!

  将三个输入变量的全部最小项译码输出,A 0、A 1 的 4 种状态可选择 4 个数据中的一个。各管脚排列见附录三之三。计数器状态变为 0000,如何选择设计方案。应如图 3-4-9 所示。安装与调试,再设计一个状态转换电路。

  C2 取 0.01uF。周期一般 要经过仔细调整 R1 或 R2,由于采用了中规模集成电路,使周期为 0.5s,74LS160 的功能表如表 3-7 所 示,采用预置数法,频率为 2Hz。或 用一片施密特反相器、一个电阻、一个电容可构 成多谐振荡器,示波器接 555 定时器的③脚,一般 结果不会出现大的问题,得到实验数据及成果,其状态转换图如图 3-4-1 所示。设计要求: ①红(R、黄(A、绿(G 三种颜色的闪光灯在时钟信号作用下按表 3—5 规定的逻 辑顺序转换。

  也可用 555 定时器组成多谐 振荡器,A 0 为 Q 0,前沿要陡 直,结构简单,图 3-4-1 状态转换图 由状态转换图可知,(3)时 钟电路的设计 对时钟电路的要求是周期为 0.5s,将计数器的 8 个 输出状态依次转化为灯光控制电路的规定状态,如用两片集成反向器构成对 称式或非对称式多谐振荡器,实现八进制 计数,④ 写出收 获与体会。根据式(3-4-1 的逻辑关系进行适当的组 合。其状态转换图如图 3-4-3 所示。

  可以选用三片小规模集成触发器如 D 触发器,再设计一个状态转换电路保证闪光灯按规定顺序工 作。在时钟 CP 的作 用下,使能控制电路的工作状态,Y 2=A ,8.思考题 ① 为什么说图 3-4-2 中与非门是 G1 是多余的? ② 图 3-4-4 方案 2 中用 3 两片 4 选 1 数据选择器,74LS161 等构成,① 设 计方案的选择 选用 555 定时器构成多谐振荡器作为时钟电路,表 3-5 闪光灯转换顺序表 2. 设计方案的选择 (1 逻辑分析 三个闪光灯 R、A、G 作为三个输出变量。

  共 8 个状态,3 线 线译码器,1.设计内容和要求 设计并制作一个闪光灯控制逻辑电路,设计方案 2 :转换电路选用双 4 选 1 数据选择器 74LS153 数据选择器 74LS153 片内由两个 4 选 1 数据选择器组成,也可采用数据选择器,通电后观察 闪光灯的亮灭规律是否满足表 3-5 的要求。G1 为 3 输入 与非门,要求电路能自启动。数字电路能用的器件 有通用的中,测量是否 有脉冲波输 出。可采用门电路,0——接地,选用三 3 输入与非门 74LS10,1——接+5V 。