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实验九 计数、译码及显示电路实验.docx

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实验九计数、译码及显示电路实验

一、实验概述

本实验是使用74LS90和74LS47构建一个带数码管显示的十进制计数器。

二、实验目的

1、熟悉常用中规模计数器的逻辑功能。

2、掌握计数、译码、显示电路的工作原理及其应用。

三、实验预习要求

1、复习教材中有关中规模集成芯片74LS90、74LS47和BT5161数码管引脚的逻辑功能。

2、拟出用74LS90构成8421BCD码十进制计数器的实验线路图。

3、拟出用74LS90、74LS47和BT5161(数码管)构成的计数、译码、显示电路的电路图。

四、实验原理

数码管译码器型号有74LS47(共阳),74LS48(共阴),CC4511(共阴)等,本实验系采用74LS47/七段译码/驱动器。驱动共阳极LED数码管。图9.4-2为74LS47引脚排列。

图9.4-2 74LS47引脚排列其中 A、B、C、D—BCD码输入端。

a、b、c、d、e、f、g—译码输出端,输出“0”有效,用来驱动共阳极LED数码管。

BI:消隐输入端,BI=“0”时,译码输出全为“1”;

LT:测试输入端,BI=“1”,LT=“0”时,译码输出全为“0”;

RBI:灭零输入,它是为使不希望显示的0熄灭而设定的。当BI=LT=1,

=0时,

输入DCBA为0000,译码输出全为“1”。而DCBA为其它各种组合时,正常显示。

:灭零输出,它和灭灯输入

:灭零输出,它和灭灯输入BI共用一端,两者配合使用,可以实现多位数码显示的

灭零控制。当本位的“0

灭零控制。当本位的“0”熄灭时,

=0,在多位显示系统中,它与下一位的

图9.4-3 74LS47真值表

图9.4-4 74LS90

74LS290是二分频,五分频十进制计数器,如图9.4-4所示。真值表如图9.4-5所示。

图9.4-5 74LS90真值表

五、Proteus使用的元器件

LOGICPROBE(BIG) //逻辑探头(大)。

LOGICSTATE //逻辑状态输入。

74LS47 //7段数码管译码器。

74LS90 //二分频,五分频十进制计数器。

7SEG-COM-ANODE //共阳数码管。

六、实验要求

进行实验仿真,改变输入电平,观察数码管的显示结果。

七、硬件连接图

图9.7-1:Proteus仿真图

八、实验步骤

1、用74LS90、74LS47及数码管构成计数、译码、显示实验电路。

2、打开工程文件,点击开始仿真。

CKA1→01→01→

CKA

1→0

1→0

1→0

1→0

1→0

1→0

1→0

数码管

0

1

2

3

4

5

6

7

1

1→0

1→0

1→0

8

9

0

时钟↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓数码管

时钟

数码管

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

5、根据实验现象,自拟表格,并记录实验现象。

九、实验现象

点击开始仿真后运行,更改CKA的电平,观察数码管数字的变化。

图9.9-1:实验现象

十、实验总结

1、整理实验数据,分析实验结果与理论值是否相等。

2、总结中规模集成电路的使用方法及功能。

计数器:用于对时钟脉冲技术,还可以用于分频定时产生节拍脉冲和脉冲序列,以及进行数字运算等。

寄存器:用于寄存一组二只代码,它被广泛的用于各类数字系统和数字计算机中。

移位寄存器:不但可以用来存机代码,还可以用来实现数据的串行并行转换数值的运算以及数据处理等。

十一、 作业

用74LS90芯片、分别构成五分频、六分频、九分频、十分频(5421)计数器。六分频:Q0与CKB相接,Q1端接R0(1),Q2端接R0(2).

九分频:Q0与CKB相接、Q0端接R0(1),Q3端接R0(2)

十分频(5421):Q3端接CKA

十二、 实验思考题

用74LS90构成8421BCD码十进制计数器。Q0与CKB相接

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