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文档简介

实验报告课程名称:数字电路与逻辑设计基础实验实验五:MSI时序逻辑器件应用、实验目的(1)、熟悉MSI时序器件74LS160、74LS194的逻辑功能和使用方法(2)、掌握MSI时序逻辑电路的分析方法、实验器材(1)、直流稳压电源、数字逻辑电路实验箱、万用表、示波器(2)、74LS00、74LS48、74LS160、74LS194、实验内容和步骤(1)、数码显示电路最常见的数码显示器件是七段数码管,如图所示。它内部是制作成条状的LED,分段编号然后按8字形排列起来。实验中使用公阴极的数码管,它的内部如图所示,LED的负极连在一起作为电流流出的公共端COM,各LED的正极则是电流的流入端。在需要发光的数码管内部结构(共阴极)数码管的段码(字形)LED中流过适当强度的电流,就会显示出所需的字形。数码管内部结构(共阴极)数码管的段码(字形)74LS48是专门设计来译码/驱动共阴极数码管的TTL芯片,它输入是8421BCD码,输出则译码为数码管字段a~g,并且具有直接驱动数码管的能力(高电平)。74LS48与数码管的连接如图所示。图中虚线框内的部分已经在实验板上接好,无需再搭建,但留出了字段编码a~g及小数点dp的输入端,标记为A~G和DP。如图连接74LS48芯片,把芯片的输出端a~g对应连接到数码管部分的输入端A~G,就可以按十进制数字0~9的形式显示8421编码。、同步十进制计数器a)、与74LS161类似MIS同步十进制计数器74LS160可以实现74LS161几乎所有的逻辑功能。两者之间的不同仅在于:74LS161是二进制计数,二74LS160是十进制(BCD码)计数。其它诸如预置数、异步清零、计数保持等功能完全相同。关于74LS161详细的逻辑功能请参阅相关资料,此处不再赘述。用74LS160和74LS48芯片建立如图5-3所示的实验电路(74LS160引脚编号旁边标注的是对应引脚的逻辑名称之别名)。计数器的时钟脉冲输入端CP接单脉冲,进位端输出Oc、计数输出端、、、各接一个LED,并且最好按照从左到右的顺序排列(为什么?)。让74LS160从=0000(十进制数“0”)开始工作,按动单脉冲按钮逐个送入计数脉冲。没送入一个脉冲就记下相应的时钟相应脉冲数以及输出端的状态变化和数码管显示出的数字(应与时钟脉冲数相等)。送入第十个脉冲时,计数器应当恢复到全0状态。整理结果,画出74LS160的计数时序波形图。、实验结果及分析CPQDQCQBQAOC数码管显示00000001000101100100210011031010004101010510110061011107110000811001191000000、思考题(1)、若用两片74LS160构成级联,应当如何连接?答:方法1:异步级联,用Oc或低位片的最高位控制CP方法2:同步级联,用低位片的Oc控制

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