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编码器和译码器实验报告.pdf

发布:2017-06-05约7.57千字共7页下载文档
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译码器、编码器及其应用 一、实验目的 (1) 掌握中规模集成译码器的逻辑功能和使用方法; (2) 熟悉掌握集成译码器和编码器的应用; (3) 掌握集成译码器的扩展方法。 二、实验设备 数字电路实验箱,74LS20 ,74LS138 。 三、实验内容 ̅ ̅ (1) 74LS138 译码器逻辑功能的测试。将74LS138 输出 接数字实验箱LED 管,地址 输入接实验箱开关,使能端接固定电平( 或GND )。电路图 如Figure 1 所示: Figure 2 ̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅ 时,任意拨动开关,观察LED 显示状态,记录观察结果。 ̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅ 时,按二进制顺序拨动开关,观察LED 显示状态,并与 功能表对照,记录观察结果。 用Multisim 进行仿真,电路如Figure 3 所示。将结果与上面实验结果对照。 Figure 4 (2) 利用3-8 译码器74LS138 和与非门74LS20 实现函数: ̅ ̅ ̅ ̅ 四输入与非门74LS20 的管脚图如下: 对函数表达式进行化简: ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ A ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ̅ ̅ ̅ ̅ 按Figure 5 所示的电路连接。并用Multisim 进行仿真,将结果对比。 Figure 6 (3) 用两片74LS138 组成4-16 线译码器。 因为要用两片3-8 实现4-16 译码器,输出端子数目 刚好够用。 而输入端只有 A 、 、 三个,故要另用使能端进行片选使两片138 译码器 进行分时工作。而实验台上的小灯泡不够用,故只用一个灯泡,而用连接灯泡的 ̅ 导线测试 ,在各端子上移动即可。在multisim 中仿真电路连接如Figure 7 所示(实 验台上的电路没有接下面的两个8 灯LED): Figure 8 四、实验结果 (1) 74LS138 译码器逻辑功能的测试。 当输入 A 时,应该是 输出低电平,故应该第
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