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文档简介
第第页实验六移位寄存器试验资料
试验六移位寄存器
一、试验目的
1、掌控移位寄存器的工作原理,规律功能。
2、掌控集成移位寄存器74LS194的规律功能及应用。
二、试验器材
74LS0074LS74(2块)74LS194〔2块〕74LS0474LS20
三、试验原理
74LS194是一个典型的4位双向移位寄存器。
寄存器用于寄存一组二进制代码,它被广泛用于各类数字系统和计算机。一位触发器能储存一位二进制代码,N各触发器能储存N位二进制代码。移位寄存器除了具有存储代码功能以外,还具有移位功能,是指寄存器里的代码能在移位脉冲的作用下依次左移或右移。因此,移位寄存器不但可以用来寄存代码,还可以用来实现数据的串行或并行.数值的运算和处理。
1.复位功能
清零脉冲可以径直使移位寄存器处于初始状态。2.置数功能
置数正脉冲可将A.B.C.D端的数码径直置入。3.移位功能
在移位脉冲的作用下。串行输入端的数码依次移入移位寄存器,经过4个CP信号后,串行输入的4位代码全部移入,4个触发器的输出端可得到并行数出吗。因此利用移位寄存器可以实现代码的串行—并行转换。
74LS194功能表
试验资料
从功能表可以看出:当清零端RD为低电平常,输出端Q0~Q3为低电平;当
RD和S1、S0均为高电平常,在时钟〔CP〕上升沿作用下,并行数据Di被送至相应的输出端Qi。此时串行数被禁止;当RD和为高电平,为低电平常,在时钟CP上升沿的作用下,数据从送入,进行右移操作;当为低电平,和为高电平常,在时钟CP上升沿作用下,数据从送入,进行左移操作;当为高电平,、均为低电平常,无论有无时钟脉冲,寄存器的输出状态都保持不变。
四、试验内容1、
验证74LS194的规律功能,按功能表进行。试验测得的功能表如下:
实测的功能表
2、用74LS194构成分频器
试验资料
当QD经非门接到右移输入端时,QD输出为八分频。当QC经与非门接到右移输入端时,QC输出为六分频;当QB经非门接到右移输入端时,QB输出为四
分频;当QA经非门接到右移输入端时,QA输出为二分频。构成八分频的波形图如下:
以上为偶分频〔2、4、6、8分频〕,将输出端用与非门相连接接到右移输入端可以构成奇分频〔3、5、7分频〕。
当QA和
QB经与非门接到右移输入端时,输出波形为三分频;
试验资料
当QB和当Qc和
QC经与非门接到右移输入端时,输出波形为五分频;QD经与非门接到右移输入端时,输出波形为七分频。
试验资料
3、用一个74LS194可以构成四个循环彩灯,用两个74LS194级联构成八个循环彩灯,下面是构成八个循环彩灯的电路图;把两个74LS194的输出端共八个接八个彩灯,可以实现八个循环的彩灯。
4、用移位寄存器74LS194计数。下列图可构成八进制计数器。0000→0001→0011→0111→1111→1110→1100→1000→0000共有八种不同的状态,构成一个循环。
试验资料
试验六移位寄存器
一、试验目的
1、掌控移位寄存器的工作原理,规律功能。
2、掌控集成移位寄存器74LS194的规律功能及应用。
二、试验器材
74LS0074LS74(2块)74LS194〔2块〕74LS0474LS20
三、试验原理
74LS194是一个典型的4位双向移位寄存器。
寄存器用于寄存一组二进制代码,它被广泛用于各类数字系统和计算机。一位触发器能储存一位二进制代码,N各触发器能储存N位二进制代码。移位寄存器除了具有存储代码功能以外,还具有移位功能,是指寄存器里的代码能在移位脉冲的作用下依次左移或右移。因此,移位寄存器不但可以用来寄存代码,还可以用来实现数据的串行或并行.数值的运算和处理。
1.复位功能
清零脉冲可以径直使移位寄存器处于初始状态。2.置数功能
置数正脉冲可将A.B.C.D端的数码径直置入。3.移位功能
在移位脉冲的作用下。串行输入端的数码依次移入移位寄存器,经过4个CP信号后,串行输入的4位代码全部移入,4个触发器的输出端可得到并行数出吗。因此利用移位寄存器可以实现代码的串行—并行转换。
74LS194功能表
试验资料
从功能表可以看出:当清零端RD为低电平常,输出端Q0~Q3为低电平;当
RD和S1、S0均为高电平常,在时钟〔CP〕上升沿作用下,并行数据Di被送至相应的输出端Qi。此时串行数被禁止;当RD和为高电平,为低电平常,在时钟CP上升沿的作用下,数据从送入,进行右移操作;当为低电平,和为高电平常,在时钟CP上升沿作用下,数据从送入,进行左移操作;当为高电平,、均为低电平常,无论有无时钟脉冲,寄存器的输出状态都保持不变。
四、试验内容1、
验证74LS194的规律功能,按功能表进行。试验测得的功能表如下:
实测的功能表
2、用74LS194构成分频器
试验资料
当QD经非门接到右移输入端时,QD输出为八分频。当QC经与非门接到右移输入端时,QC输出为六分频;当QB经非门接到右移输入端时,QB输出为四
分频;当QA经非门接到右移输入端时,QA输出为二分频。构成八分频的波形图如下:
以上为偶分频〔2、4、6、8分频〕,将输出端用与非门相连接接到右移输入端可以构成奇分频〔3、5、7分频〕。
当Q
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