实验二 译码器及其应用

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无人机电子技术基础 实验项目:译码器及其应用

无人机电子技术基础 实验项目:译码器及其应用

实验项目:译码器及其应用一.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.熟悉数码管的使用。

二.实验原理译码器是一个多输入、多输出的组合逻辑电路。

它的作用是把给定的代码进行“翻译”,变成相应的状态,使输出通道中相应的一路有信号输出。

译码器在数字系统中有广泛的用途,不仅用于代码的转换、终端的数字显示,还用于数据分配,存贮器寻址和组合控制信号等。

不同的功能可选用不同种类的译码器。

译码器可分为通用译码器和显示译码器两大类。

前者又分为变量译码器和代码变换译码器。

1.变量译码器(又称二进制译码器),用以表示输入变量的状态,如2线—4线、3线—8线和4线—16线译码器。

以3线—8线译码器74LS138为例进行分析,图5—1(a )、(b )分别为其逻辑图及引脚排列。

其中A 2、A 1、A 0为地址输入端,Y 0~Y 7为译码输出端,S 1、S 2、S 3为使能端。

表5—1为74LS138功能表。

当S 2=1,S 2+S 3=0时,器件使能,地址码所指定的输出端有信号(为0)输出,其它所有输出端均无信号(全为1)输出。

当S 1=0,S 2+S 3=X 时,或S 1=X ,S 2+S 3=l 时,译码器被禁止,所有输出同时为1。

图5—1 3—8线译码器74LS138逻辑图及引脚排列输入输出1S32S S2A1A0A0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1111111111 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 x x x x 1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 x x x 1 1 1 1 1 1 1 1 2.数码显示译码器a.七段发光二极管(LED)数码管LED数码管是目前最常用的数字显示器,图5—5(a)、(b)为共阴管和共阳管的电路,(c)为两种不同出线形式的引出脚功能图。

译码器及其应用实验报告

译码器及其应用实验报告

译码器及其应用实验报告译码器是一种能够将数字信号转换为模拟信号或者将模拟信号转换为数字信号的设备,它在通信、控制系统以及各种电子设备中都有着广泛的应用。

本实验旨在通过对译码器的实际操作,深入了解其工作原理和应用场景。

实验一,译码器的基本原理。

首先,我们需要了解译码器的基本原理。

译码器是一种数字电路,它能够将输入的数字信号转换为相应的模拟信号输出。

在实验中,我们使用了常见的二进制译码器,通过对不同的输入信号进行转换,观察输出信号的变化,从而验证译码器的工作原理。

实验二,译码器的应用场景。

译码器在数字通信系统中有着重要的应用,比如在调制解调器中,译码器可以将数字信号转换为模拟信号进行传输,而在接收端,又可以将模拟信号转换为数字信号进行解码。

此外,在控制系统中,译码器也扮演着重要的角色,它能够将数字控制信号转换为模拟控制信号,实现对各种设备的精确控制。

实验三,译码器的性能评估。

在实验中,我们对译码器的性能进行了评估。

通过测量译码器的输入输出特性、信噪比、失真度等指标,我们可以全面了解译码器的性能优劣,并对其在实际应用中的适用性进行评估。

实验四,译码器的改进与优化。

最后,我们对译码器进行了改进与优化。

通过对译码器电路的调整和优化设计,我们可以提高译码器的性能指标,使其在实际应用中具有更好的稳定性和可靠性。

总结:通过本次实验,我们深入了解了译码器的工作原理和应用场景,掌握了对译码器性能进行评估和优化的方法,这对我们进一步深入研究译码器的工作原理和应用具有重要意义。

译码器作为一种重要的数字电路设备,在通信、控制系统等领域有着广泛的应用前景,我们有信心通过不断的研究和实践,进一步提升译码器的性能和应用水平,为数字化时代的发展做出更大的贡献。

02实验二--MSI译码器、数选器和全加器及其应用解析

02实验二--MSI译码器、数选器和全加器及其应用解析
〔1〕串行进位加法 器
低位全加器进位输出
高位全加器进位输入
如图:用全加器实现4位二进 制数相加。
〔2〕超前进位加法器
进位位直接由加数、被加数和最低位进位位CI0形成。
加法器的规律符号:
加数 被加数 低位进位
进位 和
芯片引脚图P309 返回
应用
N位加法运算、代码转换、减法器、十进制加法 例1. 试用四位加法器实现8421BCD码至余3BCD码的转换。
解:余3码比8421码多3,因此:
A3-A0:8421码
B3-B0 :0011〔3〕
CI0 :0
返回
三、试验仪器及器材
仪器:
数字规律电路试验箱
存储式数字示波器
函数发生器
器材:
74LS138 三八译码器〔P308〕
1个
74LS151 八选一数选器〔P308〕 1个
74LS283 四位二进制全加器〔P309〕 1个
低位来的进位
相加
和 高位进位
全加器真值表
输入
Ai Bi Ci 000 001 010 011 100 101 110 111
输出
Si Ci+1 00 10 10 01 10 01 01 11
全加器规律符号
〔一〕加法器的功能与分类
功能:实现N位二进制数相加
按实现方法分类:串行进位加法器、超前进位加法器
返回
3、全加器规律功能测试
试验二 MSI译码器、数选器和全加 器及其应用
一、试验目的
1、把握MSI译码器和数选器的规律功能 和使用方法。
2 、生疏MSI译码器、数选器的应用。 3、学习全加器、半加器的灵敏应用.
二、试验原理 1、译码器 译码器 概念

数字电路实验报告 实验2

数字电路实验报告 实验2

实验二 译码器及其应用一、 实验目的1、掌握译码器的测试方法。

2、了解中规模集成译码器的管脚分布,掌握其逻辑功能。

3、掌握用译码器构成组合电路的方法。

4、学习译码器的扩展。

二、 实验设备及器件1、数字逻辑电路实验板1块 2、74HC(LS)20(二四输入与非门) 1片 3、74HC(LS)138(3-8译码器)2片三、 实验原理74HC(LS)138是集成3线-8线译码器,在数字系统中应用比较广泛。

下图是其引脚排列,其中A 2、A 1、A 0为地址输入端,Y ̅0~Y ̅7为译码输出端,S 1、S ̅2、S ̅3为使能端。

下表为74HC(LS)138功能表。

74HC(LS)138工作原理为:当S 1=1,S ̅2+S ̅3=0时,电路完成译码功能,输出低电平有效。

其中:Y ̅0=A ̅2A ̅1A ̅0̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ Y ̅4=A 2A ̅1A ̅0̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ Y ̅1=A ̅2A ̅1A 0̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ Y ̅5=A 2A ̅1A 0̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ Y ̅2=A ̅2A 1A ̅0̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ Y ̅6=A 2A 1A ̅0̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ Y ̅3=A ̅2A 1A 0̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅Y ̅7=A 2A 1A 0̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅因为74HC(LS)138的输出包括了三变量数字信号的全部八种组合,每一个输出端表示一个最小项(的非),因此可以利用八条输出线组合构成三变量的任意组合电路。

实验用器件管脚介绍:1、74HC(LS)20(二四输入与非门)管脚如下图所示。

2、74HC(LS)138(3-8译码器)管脚如下图所示。

四、实验内容与步骤(四学时)1、逻辑功能测试(基本命题)m。

验证74HC(LS)138的逻辑功能,说明其输出确为最小项i注:将Y̅0~Y̅7输出端接到LED指示灯上,因低电平有效,所以当输入为000时,Y̅0所接的LED指示灯亮,其他同理。

实验二 译码器的逻辑功能及其应用

实验二 译码器的逻辑功能及其应用

F1 = m1 • m2 + m4 • m7 =m1+m2+m4+m7= CB A+ C B A +C BA +CBA
F1 = m3 • m5 + m6 • m7 =m3+m5+m6+m7= C BA+C B A+CB A +CBA
4)用 74LS138 设 计 产 生 逻 辑 函 数 Y = C A B + A ·C + BC ,其 要 求 如 下。
a.列出真值表。
C0 0 0 0 1 1 1
1
B0 0 1 1 0 0 1
1
A0 1 0 1 0 1 0
1
Y1 1 1 0 0 0 1
1
b. 写 出 相 关 表 达 式 。 Y = C A B + A ·C + BC = C A B + C B A + CBA +ABC+BC A =m0+m1+m2+m6+m7=m0+m1+
0 1
&
2
3
1
& EN
4 5
&
G2A
6
G2B
7
&
≥1
F1
≥1
F2
图 1 CT74LS138 的逻辑符号
图 2 译码器和门电路组成的组合逻辑电路
1) 图 1 为 CT74LS138 的逻辑符号 用逻辑开关作为 CT74LS138 的输入信
号,改变输入端 A2A1A0 的逻辑开关状态(000~111),用 0~1 显示并记录输出
端 Y0 ~ Y7 的逻辑状态,并把结果记入表 1 中。

实验二。译码器的应用

实验二。译码器的应用

实验二译码器的应用一.实验目的1.学习应用译码器作数据分配器。

2.熟悉数据分配器的工作原理和使用。

二.预习要求1.熟悉74LS138的引脚和功能。

2.列出三—八进制译码电路的真值表。

3.考虑如何把译码器作为多路分配器使用。

如用74LS138组成一个八路分配器,或74LS138组成四路互补输出分配器,分别应如何接线?三.实验内容1.按图所示电路接好线,将输入从000—111变化,记录相应的输出电平,并列出真值表,判断是一个什么译码电路(该电路是输出低电平有效。

使用芯片时,使能端S1=1,S2=0,S3=0,芯片才能正常工作。

)=,=,=……=0y 012A A A 1y 012A A A 2y 012A A A 7y 012A A A 2.将74LS138作八路分配器(即通过编码不同,控制波形的输出),输入数据信号为矩形波。

当选择不同码输入时,分别观察输入和输出端的波形。

(记录两组选择码101和010的输入,输出波形。

信号从S1端输入1KHz 信号,分别观察Y0—Y7端的波形)S1端输入S2S3=00A2A1A0=101判断Y ?有波形输出?并画出波形输入输出A2A1A0Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y700001010011100101110111S2、S3端输入S1=1A2A1A0=010判断Y ?有波形输出?并画出波形3.将74LS138作为四路分配器,其有八个输出端,分为两组,一组为与输入数据同相,一组为与输入数据反相。

(记录两组选择码10和01的输入,输出波形。

信号从A2端单次脉冲输入,控制编码为A1,A0两端,观察Y0—Y7端的输出)A2端输入A1A0=10判断Y ?有波形输出?并画出波形S1,S2,S3为使能端编码器:把输入的每一个高电平、低电平信号编成一个对应的二进制代码。

任何时刻只允许输入一个编码信号,否则输出将发生混乱。

译码器:将每个输入的二进制代码译成对应的输出高、低电平信号。

译码器及其应用实验报告

译码器及其应用实验报告

一、实验目的1. 理解译码器的基本原理和功能。

2. 掌握中规模集成译码器(如74HC138)的逻辑功能和使用方法。

3. 熟悉译码器在数字系统中的应用,如地址译码、信号控制等。

4. 提高动手能力和实验操作技能。

二、实验器材1. 数字逻辑电路实验板2. 74HC138 3-8线译码器3. 数码管显示器4. 连接线5. 电源6. 计算器三、实验原理译码器是一种将输入的二进制代码转换成特定输出的逻辑电路。

它广泛应用于数字系统中,如地址译码、信号控制、编码器/译码器等。

本实验以74HC138 3-8线译码器为例,介绍译码器的基本原理和应用。

74HC138是一种常见的3-8线译码器,它具有3个地址输入端(A2、A1、A0)和8个输出端(Y0-Y7)。

当输入端A2、A1、A0的编码为000、001、010、011、100、101、110、111时,相应的输出端Y0-Y7输出低电平,其他输出端输出高电平。

四、实验内容1. 译码器功能测试(1)按照实验指导书连接电路,将74HC138的输入端A2、A1、A0连接到数字逻辑电路实验板的地址输入端。

(2)将译码器的输出端Y0-Y7连接到数码管显示器的输入端。

(3)根据74HC138的功能表,输入不同的地址码,观察数码管显示器的输出结果。

2. 地址译码电路设计(1)设计一个简单的地址译码电路,将输入端A0、A1、A2作为地址输入,输出端Y0-Y7作为片选信号。

(2)根据地址译码电路的设计,编写程序,实现数据的输入输出。

五、实验步骤1. 译码器功能测试(1)连接电路:将74HC138的输入端A2、A1、A0连接到数字逻辑电路实验板的地址输入端,将输出端Y0-Y7连接到数码管显示器的输入端。

(2)设置地址码:使用计算器设置地址码(A2、A1、A0),例如000、001、010、011、100、101、110、111。

(3)观察输出结果:观察数码管显示器的输出结果,确认是否与74HC138的功能表一致。

数字逻辑实验报告:译码器及其应用

数字逻辑实验报告:译码器及其应用

数字逻辑实验报告:译码器及其应用
译码器是一种可以转换数字信号的设备或系统。

它的主要功能是将输入的数字序列
(被称为码)转换为一个输出的数字序列。

这样,便能从一种形式再转换成另一种形式。


种变换叫做译码,实际上它将信号转换为可读的形式为人类所理解。

译码器集成了各种电路,用来检测输入的数字信号,并输出结果。

这种电路将被解码
的数字信号转换成字节,以便我们使用它们来提取信息。

译码器经常用于信息传输,识别
图像,还可以用来将数字信号转换成语音。

译码器的应用也受到很多的关注,尤其是在处理复杂的数字信号时,译码器被见识到
了其精确的处理方式。

它可以将一种复杂的、编码的信号转换成简单的、易于理解的信号。

它还可以用于编码器的工作,比如将文本文件转换为不同格式的语音、图像和视频等。

近几年来,译码器发挥了重要作用,尤其是在社交媒体和其它与网络有关的工作中。

译码器可以将大量的数据编码,并且可以准确地解码出来。

这样,社交媒体服务提供商便
可以及时地发布大量的信息或数据。

因此,译码器有多种用途,它不仅可以将数据转换为信息,还可以用来将数据转换成
多种格式,从而使信息更有效地传达给用户。

将其应用于社交媒体,网络等,可以大大提
高运行速度和数据处理能力,提供更高质量的服务。

数字电路课程-译码器及其应用实验报告

数字电路课程-译码器及其应用实验报告

实验报告
一、实验名称:译码器及其应用
二、实验内容:
1、逻辑功能测试
参照与译码器74LS138 的实验电路连接电路,如图
一。

图一
验证过程如下表:
C输入B输入A输入输出000Y0=0
001Y1=0
010Y2=0
011Y3=0
100Y4=0
101Y5=0
110Y6=0
111Y7=0
实验结果与74LS138的逻辑功能相符。

2、用 74HC(LS)138实现逻辑函数
Y=AB+BC+CA
将译码器74LS138 和与非门74LS00进行连接,如图二。

图二
3、扩展
用两片译码器74LS138级联,组成4线-16线译码器。

实验电路如图三(图中输入为DCBA =1101)。

图三
三、实验注意事项
1、集成电路要轻插轻拔。

四、收获
1、在用3线-8线译码器构成4线-16线译码器过程中,最
初有用到与非门,但因为导线连接错误导致未看到对
应输入的LED灯亮。

如图三,未用到与非门得到了正
确的实验结果,因此应尽量使电路结构简单、用较少
元器件实现特定功能;
2、在我们用的实验电路板上,未用导线接高电位或地电位
的引脚电位为零;
3、在与其他同学讨论过程中,学会如何将自己的想法通过
语言或者简单的图形文字表达出来;
4、用Multisim画电路图很方便,可以继续深入探究。

二-十进制译码器实验报告

二-十进制译码器实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除二-十进制译码器实验报告篇一:实验二译码器及其应用实验二译码器及其应用一、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、熟悉数码管的使用二、实验原理译码器可分为通用译码器和显示译码器两大类。

前者又分为变量译码器和代码变换译码器。

1、变量译码器(又称二进制译码器),以3线-8线译码器74Ls138为例。

其中A2、A1、A0为地址输入端,Y0~Y7为译码输出端,s1、s2、s3为使能端。

(a)(b)图6-13-8线译码器74Ls138逻辑图及引脚排列表6-174Ls138功能表二进制译码器还能方便地实现逻辑函数,如图6-3所示,实现的逻辑函数是Z=Abc?Abc?Abc+Abc2、数码显示译码器a、七段发光二极管(LeD)数码管(a)共阴连接(“1”电平驱动)(b)共阳连接(“0”电平驱动)(c)符号及引脚功能图6-5LeD数码管b、bcD码七段译码驱动器此类译码器型号有74Ls47(共阳),74Ls48(共阴),cc4511(共阴)等,本实验系采用cc4511bcD码锁存/七段译码/驱动器。

驱动共阴极LeD数码管。

图6-6为cc4511引脚排列其中图6-6cc4511引脚排列A、b、c、D—bcD码输入端a、b、c、d、e、f、g—译码输出端,输出“1”有效,用来驱动共阴极LeD数码管。

LT—测试输入端,LT=“0”时,译码输出全为“1”消隐输入端,bI=“0”时,译码输出全为“0”bI—Le—锁定端,Le=“1”时译码器处于锁定(保持)状态,译码输出保持在Le=0时的数值,Le=0为正常译码。

表6-2为cc4511功能表。

cc4511内接有上拉电阻,故只需在输出端与数码管笔段之间串入限流电阻即可工作。

译码器还有拒伪码功能,当输入码超过1001时,输出全为“0”,数码管熄灭。

在本数字电路实验装置上已完成了译码器cc4511和数码管bs202之间的连接。

实验时,只要接通+5V电源和将十进制数的bcD码接至译码器的相应输入端A、b、c、D即可显示0~9的数字。

数电实验之译码器及其应用

数电实验之译码器及其应用

数电实验之译码器及其应用译码器是一种常见的数字电路,其主要作用是将输入的二进制代码转化为相应的输出信号。

译码器通常被用于控制设备或数字显示器等应用中。

本文将介绍译码器的基本原理、常见的译码器类型及其应用。

一、译码器的基本原理译码器由若干个与门和非门组成,通常输入为二进制代码,输出为对应的输出信号。

这些输出信号可以作为控制信号,用于控制相应的设备或数字显示器。

译码器通常可以分为两类:通用译码器和专用译码器。

通用译码器可以处理多种编码格式的输入信号,而专用译码器只能处理特定编码格式的输入信号,例如BCD码、格雷码等。

二、常见的译码器类型1.二进制-十进制译码器二进制-十进制译码器通常用于驱动七段数码管等数字显示设备。

该译码器可以将4位二进制代码转化为0~9的十进制数。

例如,输入“0000”将转化为“0”,输入“0001”将转化为“1”。

2.译码-选通器译码-选通器通常用于地址译码器。

该译码器可以将输入的二进制代码转化为八个输出信号。

例如,输入“000”将激活第一个输出端口,输入“111”将激活第八个输出端口。

3.扩展码-BCD码译码器扩展码-BCD码译码器通常用于处理扩展码和BCD码之间的转化问题。

该译码器将扩展码转化为BCD码,并将结果输出到四位BCD码端口。

4.倒置器译码器三、译码器的应用1.数字显示器2.存储器控制译码器通常用于控制存储器的读写操作,例如将地址码转换为存储区域的物理地址。

译码器可以将输入的地址码转换为存储器中的相应位置,并控制存储器中的数据读出或写入。

3.数字信号控制总之,译码器在数字电路中应用广泛,在数字显示、存储器控制和数字信号控制等方面都发挥了重要的作用。

数字电路实验2 译码器编码器

数字电路实验2 译码器编码器

实验二 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、编码器的逻辑功能和使用方法。

2. 熟悉数码管的使用。

二、实验原理译码器是一个少输入、多输出的组合逻辑电路。

它的作用是把给定的代码进行“翻译”,变成相应的状态,使输出通道中相应的一路有信号输出。

译码器在数字系统中有广泛的用途,不仅用于代码的转换、终端的数字显示,还用于数据分配,存贮器寻址和组合控制信号等。

不同的功能可选用不同种类的译码器。

译码器可分为通用译码器和专用译码器两大类。

前者又分为变量译码器和代码变换译码器。

a . 变量译码器(又称二进制译码器),用以表示输入变量的状态,如2线—4线、3线—8线和4线—16线译码器。

若有n 个输入变量,则有2n 个不同的组合状态,就有2n 个输出端供其使用。

而每个输出所代表的函数对应于n 个输入变量的最小项。

以3线—8线译码器74LS138为例进行分析,图9—1 分别为其逻辑图及引脚排列。

其中2A 、1A 、0A 为地址输入端,0Y ~7Y 为译码输出端,1S 、2S 、3S 为使能端。

321S S S A0 A1 A2图9-1 3—8线译码器74LS138逻辑图及引脚排列表9-1为74LS138功能表,当11=S ,032=+S S 时,器件使能,地址码所指定的输出有信号(为0)输出,其他所有输出端均无信号(全为1)输出。

当01=S ,X S S =+32时,或X S =1,132=+S S 时,译码器被禁止,所有输出同时为1。

表9-1A0 A1 A2S3 S2 S1 Y 7 GND(以下删除若干行)。

b.数据显示译码器七段发光二极管(LED)数码管LED数码管是目前最常用的数字显示器,(删除若字)。

一个LED数码管可用来显示一位0~9十进制和一个小数点。

小型数码管(0.5寸和0.36寸)每段发光二极管的正向压降,随显示光(通常为红、绿、黄、橙色)的颜色不同略有差别,通常约为2~2.5V,每个发光二极管的点亮电流在5~10mA。

译码器及应用实验报告

译码器及应用实验报告

一、实验目的1. 理解译码器的原理及工作方式;2. 掌握译码器在数字电路中的应用;3. 提高动手能力和实验操作技能。

二、实验器材1. 译码器模块;2. 数码管显示器;3. 电源;4. 电阻;5. 连接线;6. 实验平台。

三、实验原理译码器是一种将二进制、十进制或其他进制编码转换成特定信号输出的数字电路。

本实验所采用的译码器为3-8线译码器,具有3个输入端和8个输出端。

当输入端输入不同的编码时,对应的输出端会输出高电平信号,其余输出端为低电平信号。

译码器的工作原理如下:1. 当输入端输入的编码为000时,输出端Y0输出高电平,其余输出端为低电平;2. 当输入端输入的编码为001时,输出端Y1输出高电平,其余输出端为低电平;3. 以此类推,当输入端输入的编码为111时,输出端Y7输出高电平,其余输出端为低电平。

四、实验内容1. 熟悉译码器模块的引脚排列及功能;2. 将译码器模块与数码管显示器连接,搭建实验电路;3. 通过改变译码器输入端的编码,观察数码管显示器的显示结果;4. 分析实验结果,验证译码器的工作原理。

五、实验步骤1. 将译码器模块的引脚与实验平台连接;2. 将数码管显示器的引脚与译码器模块的输出端连接;3. 将电源连接至译码器模块和数码管显示器;4. 打开电源,观察数码管显示器的显示结果;5. 改变译码器输入端的编码,观察数码管显示器的显示结果;6. 记录实验数据,分析实验结果。

六、实验结果与分析1. 当译码器输入端输入编码000时,数码管显示器显示0;2. 当译码器输入端输入编码001时,数码管显示器显示1;3. 当译码器输入端输入编码010时,数码管显示器显示2;4. 当译码器输入端输入编码011时,数码管显示器显示3;5. 当译码器输入端输入编码100时,数码管显示器显示4;6. 当译码器输入端输入编码101时,数码管显示器显示5;7. 当译码器输入端输入编码110时,数码管显示器显示6;8. 当译码器输入端输入编码111时,数码管显示器显示7。

实验二 译码器及应用

实验二 译码器及应用

输出 d 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 e 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 f 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 g 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
作数据输入时串入s11输出为原码或功能输入birbo输出ltrbia3a2a1a0三实验任务174ls138逻辑功能测试自行画出测试实验电路图和逻辑功能测试表格
实验二(六) 译码器及应用
一、实验目的
1、掌握译码器的工作原理及逻辑功能测试方法。
2、熟悉用译码器实现应用电路的方法。
二、实验原理
1、通用译码器 1)TTL 2-4线——74LS139 4-10线——74LS420 2)3-8译码器
译码功能:将二进制译码成十进制状态。
A0、A1、A2:译码输入 S S S1、 2 、 3 译码数据选择 Y0 ~ Y7 :译码输出,低电平
3-8线——74LS138
数据分配功能: A0、A1、A2为地址输入,用 S1作数据输入时(串入)。S2 + S 3 =0,输出为
反码。 用 S 2+ S 3作数据输入时(串入),S1=1,输出为 原码
测试功能自行画出(使能端高电平有效,S1作使能端) Si= Ai Bi Ci 1 Ai Bi Ci 1 Ai Bi Ci 1 Ai Bi Ci 1 Y1 Y2 Y4 Y7
Ci= Y3 Y5 Y6ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱY7
预习报告要求:P27,1、2、3。
三、实验任务
1、74LS138逻辑功能测试
自行画出,测试实验电路图和逻辑功能测试表格。

实验二译码器与数据选择器的功能测试及应用(实验报告)

实验二译码器与数据选择器的功能测试及应用(实验报告)

实验二译码器与数据选择器的功能测试及应用(实验报告)实验2 译码器与数据选择器的功能测试及应用一. 实验目的与要求(5分)1.掌握中规模集成译码器与数据选择器的逻辑功能和使用方法;2.学习用集成译码器与数据选择器构成组合逻辑电路的方法。

三、实验原理与内容(20分)1.译码器(1)译码与译码器的概念译码是编码的反过程,是将给定的二进制代码翻译成编码时赋予的原意,实现译码功能的电路称为译码器。

(2)译码器分类译码器分为通用译码器(包括二进制、二─十进制译码器)与显示译码器(包括TTL共阴显示译码器、TTL共阳显示译码器等)两大类。

(3)利用译码器实现组合逻辑函数二进制、二─十进制译码器的输出端的逻辑式是以输入变量最小项(取反)的形式,故这种译码器也叫最小项译码器,利用最小项译码器可以实现简单的组合逻辑电路。

2.数据选择器(1)数据选择器概念与功能数据选择器可以实现从多路数据传输中选择任何一路信号输出,选择的控制由地址码决定。

数据选择器可以完成很多的逻辑功能,例如函数发生器、并串转换器、波形产生器等。

(2)用数据选择器实现组合逻辑函数选择器输出为标准与或式,含地址变量的全部最小项。

例如四选一数据选择器输出如下:Y=A1A0D3+A1A0'D2+A'1A0D1+A'1A'0D0而任何组合逻辑函数都可以表示成为以上的表示形式,故可用数据选择器实现。

四.实验步骤与记录(30分)1.译码器74LS139功能测试测试译码器74LS139中任意一组2-4线译码器的功能,其中译码器的输入端S'、A1、A0接拨码开关输出口,输出Y0'~ Y3'接发光管。

改变拨码开关开关的状态,观察输出,写出Y0'~ Y3'的输出。

实验电路图如下:(请同学们完善,要求用铅笔做图)2.用译码器实现逻辑函数 F=A'BC+ABC'。

用拨码开关开关输入信号A、B、C,发光二极管观察输出F。

实验2-组集成译码器及其应用-实验报告

实验2-组集成译码器及其应用-实验报告

Guangxi University of Science and Technology实验报告实验课程:数字电子技术基础实验内容:组集成译码器及其应用院(系):计算机科学与通信工程学院专业:通信工程班级:141班学生姓名:柏松学号:201400402037指导教师:段淑玉2016年6月28 日一、实验目的:1、掌握二进制译码器和7段显示译码器的逻辑功能。

2、了解各种译码器之间的差异,能正确选择译码器。

3、熟悉掌握集成译码器的应用方法。

4、掌握集成译码器的扩展方法。

二、实验原理:集成译码器是一种具有特定逻辑功能的组合逻辑器件,本实验以3线-8线二进制译码器74LS138为主,通过实验进一步掌握集成译码器。

1.74LS138管脚及功能译码器74138真值表图4-1双排直立式集成3-8译码器74LS138各引脚功能及原理图中惯用画法如图4-1所示。

由功能表可知:(1) 三个使能端(EN EN EN EN 2B 2A 1==0)任何一个无效时,八个译码输出都是无效电平,即输出全为高电平“1”;(2) 三个使能端(EN EN EN EN 2B 2A 1==1)均有效时,译码器八个输出中仅与地址输入对应的一个输出端为有效低电平“0”,其余输出无效电平“1”;(3) 在使能条件下,每个输出都是地址变量的最小项,考虑到输出低电平有效,输出函数可写成最小项的反,即: i i m 2B 2A 1EN EN EN Y =。

EN 1 EN 2A EN 2BA 2 A 1 A 0 Y 7 Y 6 Y 5 Y 4 Y 3 Y 2 Y 1 Y 00 X X X X X 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 X X X X 1 1 1 1 1 1 1 1 X X 1 X X X 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11 0 0A 0 A 1 A 2 Y 1 Y 0 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 6 Y 7EN 1 EN 2A EN 2B1 2 3 4 5 6 7 8910 11 12 13 14 74LS138A 0 A 1 EN 2B GNDY 7 V CC A 2 15 16 EN 2AEN 1 Y 6Y 5 Y 4 Y 3 Y 2 Y 1 Y 02.用74LS138和门电路实现组合电路给定逻辑函数L可写成最小项之和的标准式,对标准式两次取非即为最小项非的与非,即∏∏= =i iiim yL。

数电试验二

数电试验二

实验二译码器、数据选择器及其应用一、实验目的1、掌握中规模集成译码器的逻辑功能,用译码器实现组合逻辑函数2、熟悉数码管的使用,及显示译码器的使用方法3、掌握中规模集成数据选择器的逻辑功能及使用方法4 、学习用数据选择器构成组合逻辑电路的方法二、实验原理(一)译码器译码器是一个多输入、多输出的组合逻辑电路。

它的作用是把给定的代码进行“翻译”,变成相应的状态,使输出通道中相应的一路有信号输出。

译码器在数字系统中有广泛的用途,不仅用于代码的转换、终端的数字显示,还用于数据分配,存贮器寻址和组合控制信号等。

不同的功能可选用不同种类的译码器。

译码器可分为通用译码器和显示译码器两大类。

前者又分为变量译码器和代码变换译码器。

1、变量译码器(又称二进制译码器),用以表示输入变量的状态,如2线—4线、3线—8线和4线—16线译码器。

若有n个输入变量,则有2n个不同的组合状态,就有2n个输出端供其使用。

而每一个输出所代表的函数对应于n个输入变量的最小项。

以3线—8线译码器74LS138为例进行分析,图6—1(a)、(b)分别为其逻辑图及引脚排列。

其中A2、A、A为地址输入端,Y o〜丫7为译码输出端,S、S2、S3为使能端。

当1,S2 + S3 = 0时,器件使能,地址码所指定的输出端有信号(为0)输出,其它所有输出端均无信号(全为1)输出。

当0, S2 + S3 = X时,或S1 =X,S2 + S B = 1时,译码器被禁止,所有输出同时为1 os J ^2Si Au Al⑻图6- 1 3 —8线译码器74LS138逻辑图及引脚排列表6 —1输入输出S i S2+S3A2A1A Y o Y1丫2Y3Y4Y Y6Y7100000111111110001101111111001011011111100111110111110100111101111010111111011101101111110110111111111100X X X X11111111X1X X X11111111二进制译码器还能方便地实现逻辑函数,是例如6—3所示,实现的逻辑函数Z= ABC ABC ABC + ABCzs - d°_v co-V -b Q3Z 1- ao -_v o h-Vo g rvT-r [VT 1VT 4 -立o bA a.(a ) 共阴连接(“1 ”电平驱动)(b )共阳连接(“ 0”电平驱动)I hI C f© M I d I e思考:用74LS138实现三输入的多数表决器,如何实现?2、数码显示译码器a 、七段发光二极管(LED )数码管LED 数码管是目前最常用的数字显示器,图6— 5(a )、(b )为共阴管和共阳管 的电路,(c )为两种不同出线形式的引出脚功能图。

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实验二 译码器及其应用
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、 熟悉数码电路的使用 一、 实验原理
译码器是一个多输入、多输出的组合逻辑电路。

它的作用是把给定的代码进行“翻译”,变成相应的状态,使输出通道中相应的一路有信号输出。

它在数字系统中有广泛的用途,不仅用于代码的转换、终端的数字显示,还用于数据分配、存储器寻址和组合控制信号等。

译码器分为通用译码器和显示译码器两类。

前者又分为变量译码器和代码变换译码器。

1、 变量译码器
若有n 个输入变量,则有2n 个不同的组合状态,就有2n 个输出端供其使用。

每一个输出所代表的函数对应于这n 个输入变量的一个最小项。

以3线-8线译码器74LS138为例。

(逻辑图见教材,引脚图见黑板)
A 2、A 1、A 0为地址输入端,为译码输出端,S 1、2S 、3S 为使能端。


路见黑板。

2、 数码显示译码器
a 、 七段发光二极管(LED )数码管
小型数码管每段LED 的正向压降约2-2.5V ,点亮电流5-10mA ,需要驱动电路。

b 、 BCD 码七段译码驱动器 型号有:74LS47(共阳),74LS48(共阴),CC4511(共阴)等。

这些译码器内含驱动电路。

本实验用CC4511,引脚图见黑板。

其中:A 、B 、C 、D 为BCD 码输入端;
a\b\c\d\e\f\g 为译码输出端,输出“1”有效,用来驱动共阴LED 数码管。

LT为测试输入端,LT=“0”时,译码输出全为“1”;
BI为消隐输入端,BI=“0”时,译码输出全为“0”;
LE为锁定端,LE=“1”时,译码器处于锁定(保持)状态,译码输出保持LE=“0”时的数值,LE=“0”时为正常译码状态。

CC4511功能表如下:
实验时,只要连通+5V电源和将十进制数的BCD码接到译码器的A、B、C、D输入端就可显示数字。

三、实验设备与器件
1、数字电路实验箱
2、74LS138两片CC4511一片
四、实验内容
1、数据拨码开关的使用
将实验箱中的四组拨码开关的输出分别接到4组显示译码/驱动器CC4511的对应输入口,LE、BI、LT接到3个逻辑电平开关的输出口,接好各电路电源,然后按功能表2-2的内容揿动四个拨码开关的增减键(“+”与“-”)以及LE、BI、LT的逻辑电平,对照表2-2进行验证。

2、74LS138逻辑功能测试
将译码器的使能端和地址端分别接到逻辑电平开关,8个输出端依次接到逻辑电平显示器的8个插口,按照表2-1验证74LS138的逻辑功能。

3、用2片74LS138级联成一个4线-16线译码器,并参照内容2进行验证。

五、实验报告
根据实验任务,画出所需的实验电路及测试功能表,记录实验设计、连线以及验证的过程和结论。

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