数电实验 编码与译码显示电路

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译码显示电路实验报告

译码显示电路实验报告

一、实验目的1. 熟悉译码显示电路的基本原理和组成;2. 掌握译码器和显示器的功能及使用方法;3. 通过实验,验证译码显示电路的工作性能;4. 培养动手实践能力和团队协作精神。

二、实验原理译码显示电路是一种将数字信号转换为可直观显示的图形或字符的电路。

它主要由译码器和显示器两部分组成。

译码器将输入的数字信号转换为对应的控制信号,显示器则根据这些控制信号显示相应的图形或字符。

1. 译码器:译码器是一种多输入、多输出的组合逻辑电路,其作用是将输入的二进制代码转换为输出的一组控制信号。

常见的译码器有二进制译码器、十进制译码器等。

2. 显示器:显示器用于显示译码器输出的控制信号。

常见的显示器有七段显示器、液晶显示器等。

本实验采用七段显示器,它由七个独立的段组成,通过控制每个段的亮与灭,可以显示0-9的数字以及其他符号。

三、实验仪器与器材1. 实验箱;2. 译码器(例如:74LS47);3. 显示器(例如:七段显示器);4. 连接线;5. 示波器(可选);6. 电源。

四、实验步骤1. 熟悉实验箱和实验器材,了解译码器和显示器的功能及使用方法。

2. 按照实验原理图连接译码器和显示器,确保连接正确无误。

3. 在译码器输入端输入二进制代码,观察显示器是否按照预期显示相应的数字或符号。

4. 调整译码器的输入代码,验证译码器的工作性能。

5. (可选)使用示波器观察译码器和显示器的信号波形,进一步分析电路工作原理。

6. 记录实验数据,撰写实验报告。

五、实验结果与分析1. 当译码器输入端输入二进制代码时,显示器按照预期显示相应的数字或符号。

2. 调整译码器的输入代码,显示器能够正确显示相应的数字或符号。

3. 通过实验,验证了译码显示电路的基本原理和组成,掌握了译码器和显示器的功能及使用方法。

4. 在实验过程中,注意观察译码器和显示器的信号波形,有助于理解电路工作原理。

六、实验总结1. 本实验成功实现了译码显示电路的基本功能,验证了译码器和显示器的工作性能。

计数译码显示电路实验报告

计数译码显示电路实验报告

计数译码显示电路实验报告实验目的:掌握编码与解码的基本原理和技术。

设计与实现一个计数译码显示电路。

提高电子电路设计与实验能力。

实验原理:计数译码显示电路是利用数字集成电路实现的一种数字计数显示方法。

它通过计数器将输入的时钟信号转化为二进制数码输出,然后通过译码器将二进制数码转为七段数码管的控制信号,从而使得七段数码管实现相应的数字显示。

实验器材:1.CD4017计数器芯片2.CD4511译码器芯片3.七段共阳数码管4.电阻、电容、电源、开关等实验步骤:1. 将CD4017计数器芯片的1脚连接到电源Vcc,16脚连接到地GND。

2.连接计数器的时钟输入脚13和复位输入脚15到电路中适当位置,并设置相应的电源和开关。

3. 将译码器CD4511的Vcc脚和GND脚连接到电源和地,将A、B、C、D四个输入脚连接到计数器的Q0-Q3输出脚。

4.将译码器的a、b、c、d、e、f、g七个输出脚连接到七段数码管的a、b、c、d、e、f、g控制脚。

5. 连接七段数码管的共阳脚到电源Vcc。

实验结果:通过调整计数器CD4017的时钟频率、复位电平和输入信号,我们可以观察到七段数码管显示出不同的数字,从0到9循环显示。

实验分析:计数译码显示电路利用计数器进行计数和译码器进行解码,通过将二进制数码转换为七段数码管的控制信号,实现了数字的显示。

实验中需要注意选择适当的电阻、电容等元器件,以确保电路的稳定工作。

另外,对于七段数码管的显示,还可以通过连接额外的译码器和复用技术进行更复杂的显示设计。

实验总结:通过本实验,我们掌握了计数译码显示电路的基本原理与设计方法,提高了对数字集成电路的理解和应用能力。

实验结果令人满意,并加深了对数字电路的认识。

在今后的学习和实践中,我们将继续加强对电子电路设计与实验的掌握,提高自己的技术水平。

数电实验七 计数、译码、显示综合实验

数电实验七 计数、译码、显示综合实验

1、实验题目实验七计数、译码、显示综合实验2、实验目的熟悉中规模集成电路计数器的功能及应用熟悉中规模集成电路译码器的功能及应用熟悉LED数码管及显示电路的工作原理学会综合测试的方法3、实验原理对于计数规模小的计数器我们使用集成触发器来设计计数器,但是如果计数器的规模达到十六个以上(如六十进制)时,如果还是用集成触发器来设计的话,电路就比较复杂了。

在这种情况下,我们可以用集成计数器来构成任意进制计数器。

利用集成计数器的清零端和置数端实现归零,从而构成按自然态序进行计数的N进制计数器的方法。

1.用同步清零端或置数端置零或置数构成N进制计数器步骤如下:1)写出SN-1的二进制代码。

2)求归零逻辑,即求同步清零端或置数控制信号的逻辑表达式。

3)画连线图2.用异步清零端或置数端置零或置数构成N进制计数器步骤如下1)写成状态SN的二进制代码。

2)求归零逻辑,即求异步清零端或置数控制端信号的逻辑表达式。

3)画连线图在集成计数器中,清零、置数均采用同步方式的有74LS163;均采用异步方式的有74LS193、74LS197、74LS192;清零采用异步方式、置数采用同步方式的有74LS161、74LS160;有的只具有异步清零功能,如CC4520、74LS190、74LS191;74LS90则具有异步清零和异步置数功能。

4、实验内容用集成计数器74LS160分别组成8421码十进制和六进制计数器,然后连接成一个60进制计数器(6进制为高位、10进制为低位)。

使用译码显示电路显示。

用函数发生器的低频连续脉冲(调节频率为1-2HZ)作为计数器的计数脉冲,通过数码管观察计数、译码、显示电路的功能为正确。

让这个六十进制的数字的两位同时显示在一个四联的七段数码管上5、实验分析内容一:个位的实现:将74LS160 的ENP、 ENT 均置为1,那么输出端Q0、Q1、Q2、Q3就是一个十进制的计数器十位的实现:将74LS160 的ENP、 ENT 与个位的74LS160的RCO相连,那么就会实现“逢十进一”六十进制的进位设置方法:利用十位的74LS160 上面的LOAD 控制端,使得当前数字为60时,马上实现LOAD,从而使之显示为0,则在出现59后,就会出现00;仿真如下:另一种实现方法是利用74LS160 上面的MR 控制端,使得十位的74LS160的输出端从0101->0110 转换的过程后,将MR 端置为低电平,使得十位的74LS160的输出被清零;此时是将十位的74LS160的ENP、ENT 均置为1,其CLK 与个位的74LS160的RCO相连,以实现进位的效果。

译码显示电路试验报告

译码显示电路试验报告

译码显示电路试验报告译码显示电路试验报告一、试验目标本试验主要目标是设计并实现一个译码显示电路,该电路接收一组二进制编码信号,并将其转换为对应的七段数码管显示输出,以实现数字的直观显示。

二、试验原理译码显示电路的核心原理是利用编码器将数字信号转换为二进制编码,再利用译码器将二进制编码转换对应的七段数码管点亮,以显示数字。

其中,七段数码管由七个独立的LED段(A、B、C、D、E、F、G)组成。

三、硬件设计1.编码器:采用4-to-16编码器,将4位二进制数转换为16位输出,以实现对输入信号的编码。

2.译码器:采用7-to-8译码器,将8位二进制数转换为7段数码管的输出,以实现对七段数码管的点亮。

3.数码管:采用共阳极七段数码管,接收译码器的输出信号,以显示相应的数字。

四、软件设计本试验采用Verilog HDL语言进行编程设计。

1.编码器模块:通过输入的4位二进制数,控制编码器的输出。

2.译码器模块:通过译码器将编码器的输出转换为七段数码管的输出。

3.数码管模块:通过驱动数码管的7个LED段,实现数字的显示。

五、测试与分析1.测试方法:通过改变输入的4位二进制数,观察数码管显示的数字是否正确。

2.测试结果与分析:对所有可能输入进行测试,均得到了正确显示结果,验证了电路的正确性。

六、结论本试验成功设计并实现了一个译码显示电路,该电路可以将4位二进制数转换为对应的七段数码管显示输出,实现了数字的直观显示。

本试验中,硬件设计合理,软件设计也达到了预期的目标。

但是,由于硬件设备的限制,本试验未能对更高位数的译码显示电路进行设计和测试。

在未来的工作中,我们建议进一步扩展电路的设计,以实现对更高位数数字的译码显示。

七、建议与展望本试验虽然已经实现了一个相对简单的译码显示电路,但是在实际应用中可能还需要进行一些改进和优化。

以下是对未来工作的建议和展望:1.考虑采用更先进的数字芯片技术,以提高电路的稳定性和可靠性。

数电实验二数据编码器和译码器功能验证

数电实验二数据编码器和译码器功能验证

数电实验二数据编码器和译码器功能验证数据编码器和译码器是数电实验中常用的电路元件,用于将逻辑电平转换为二进制编码或者从二进制编码转换为逻辑电平。

本实验将验证编码器和译码器的功能。

编码器是一种将多个输入信号转换为对应的二进制编码输出信号的电路。

常见的编码器有优先编码器,BCD编码器和十进制-二进制编码器等。

本实验将以优先编码器为例进行验证。

实验所需器件和元件:1.优先编码器芯片(例如74LS148)2.开关等输入元件3.LED灯等输出元件4.电源和杜邦线等实验用品实验步骤:1.连接电源和电路元件:将电源连接到优先编码器芯片上,并将开关等输入元件和LED灯等输出元件连接到芯片上相应的管脚上。

2.编码器功能验证:通过设置不同的输入信号,观察输出信号的变化。

例如,设置开关为输入信号,并将不同的开关打开或关闭,观察LED灯的亮灭情况。

3.结果分析:根据编码器的功能特点,分析输出信号与输入信号的对应关系。

对于优先编码器而言,输入信号优先级较高的输入将被编码输出,而其他输入则被忽略。

4.译码器功能验证:将输入信号与编码器的输出信号连接,观察译码器的输出信号。

可以通过设计逻辑门电路来实现译码器的功能。

5.结果分析:根据译码器的功能特点,分析输出信号与输入信号的对应关系。

例如,对于BCD编码器而言,4位BCD码将被译码为10位二进制信号。

6.实验总结:通过本实验的验证,可以得出编码器和译码器的功能特点和应用范围。

编码器可以将多个输入信号编码为二进制信号输出,而译码器可以将二进制信号译码为对应的输出信号,用于实现数据的编码和译码。

本实验的目的是验证编码器和译码器的功能,通过观察输入信号和输出信号的对应关系,可以了解编码器和译码器的工作原理,并掌握它们的应用场景。

实验结果应与预期结果一致,即输入信号与编码/译码输出信号之间有明确的对应关系。

同时,实验还可以加深对数字电路和逻辑门电路的理解,提高实验操作能力和分析问题的能力。

大学数电实验计数译码显示电路

大学数电实验计数译码显示电路
大学数电实验计数译码显示电路计数译码显示电路计数译码显示综合实验译码显示电路实验报告实验四译码显示电路地址译码电路设计实验译码显示电路编码译码显示电路设计编码译码显示电路译码显示电路的电路图
计数、译码、 计数、译码、显示电路
詹洪陈
实验目的
掌握二-十进制(BCD)码异步计数器的工作 原理及设计方法。 74LS90为2-5计数器。带有置6、置9端。可 实现多种进制的计数器。 熟悉二-十进制译码和显示电路的功能及应用。 掌握8-4-2-1码二-十进制计数器、译码器及显 示电路的测试方法。
(2)构成5421BCD加法计数器
接法:计数脉冲CP接CP1,Q3接CP0。 注意:当Q3有下跳沿时,Q0的状态才会 改 变。7490作5421计数器时,位权5,4,2,1 依次分布在输出端Q0、Q3、Q2、Q1。 当7490作5421计数器时,从Q0端输出的波 形其频率是CP的十分频,且是对称方波。
74LS90功能表
输入
CP0 CP1 R01 R02 R91 R92 Q3
输出
Q2 Q1 Q0
功能
X X
X X
1 0 0 0
0 1 0 0
0 1
0 0
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0 0
0 1
异步置0 异步置9 8421BCD 5421BCD
CP Q0 Q3 CP
0000-1001 Q0Q3Q2Q1 0000-1100
74LS90芯片引脚图
8421十进制
计数脉冲CP接CP0,Q0接CP1
二、8421BCD码六进制计数器
(1)分别用置0法、置9法将74LS90接成 8421 BCD 码六进制计数器,画出电路原 理图。 (2)输入脉冲fcp=1Hz,观察数码管显示 规律。

数电实验报告 实验三 译码显示电路

数电实验报告 实验三  译码显示电路

实验三 译码显示电路【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【实验设计与分析】1.利用显示内容决定显示位置 (显示8位学号) (1.)设计思路依次产生0~7的BCD 码(我的学号没有大于7的数字)并利用74LS4统一接入数码管。

数码管不断接受0~7的数字编码,但是只有到某个指定数字,数码管的对应段选端接通(低电平),反之不接通,这样只有指定的数字能成功显示,如DIG1位,只有此时传入的BCD 码是0001(即数字1),DIG1才为低电平,那么在数码管上看到的效果就是只显示数字1。

同理,让DIG1~DIG7生效的BCD 码分别为0001 0100 0011 0011 0001 0000 0010 0011,当传入的信号从0000~1111逐渐变化时,即令每一位都依次会显示特定的数字,当信号频率加快,每一位数字点亮和熄灭的时间间距将变小,利用数码管余晖效应和视觉暂留,产生8位数字同时点亮的效果。

(2)真值表分析由于DIG1=DIG5 DIG3=DIG4=DIG8因此只分析DIG1 DIG2 DIG3 DIG6 DIG7的真值DIG1= (S 2’S 1’S 0)’ DIG2= (S 2 S 1’S 0’)’DIG3= (S2’S1S0)’ DIG6= (S2’S1’S0‘)’DIG7=(S2’S1S0’)’(3)电路设计采用74LS197 产生八进制输出,利用74LS138做成数据分配器产生DIG1~DIG7信号其中我的学号只需3位(000~111)即可表示完毕,因此74LS48元件的最高位地址端恒为0,接地即可,如下图完整的电路设计图如下:2.利用显示位置决定显示内容(显示8位学号)利用显示位置决定显示内容,则需要依次在DIG1~DIG7产生低电平,即产生连续的节拍信号,如下图由于器材限制,只能产生4路节拍信号,当每一个低电平出现时,利用逻辑电路产生一个BCD码并传入数码管中,使得数码管对应位点亮数字,就实现了有显示位置决定显示内容。

电子电工实验报告8译码与显示电路

电子电工实验报告8译码与显示电路

电工电子实验报告译码与显示电路一、实验目的1.掌握二进制译码器、二-十进制译码器和显示译码器的逻辑功能及各种应用。

2.熟悉十进制数字显示电路的构成方法。

3.了解动态扫描显示方式的电路工作原理及优点。

二、主要仪器设备及软件硬件:74LS139二四译码器,导线,四选一数据选择器,CD4511,电工电子综合实验箱,笔记本电脑软件:NI Multisim 14三、实验原理(或设计过程)1.译码器及其应用译码器一般都具有n个输入和m个输出的组合逻辑电路。

译码器按用途大致可以分为二类:二进制译码器和二-十进制译码器。

(1)二进制译码器二进制译码器是把n位二进制变换为具有2^n个不同状态的组合逻辑电路,常用的中规模集成译码器有2-4线、3-8线和4-16线3类。

①2-4译码器74LS139具有两个独立的2-4线译码器的中规模集成器件,其逻辑符号如图所示。

BA输入端,为二进制变量。

G非为使能端,G非为1时各项工作停止,为0时开始工作。

功能表如图②3-8译码器74LS138是3-8线译码器,其逻辑符号如图。

当G1=0或G2=G2A非+G2B 非=1时,译码器不工作;只有当G1=”1”,G2=”0”时才正常工作。

功能表如图:(2)二进制译码器的应用可以用使能端扩展、树状扩展来实现功能扩展;可以控制组件的工作时机;实现逻辑函数;实现数据分配器;实现脉冲分配器。

2.显示译码、数码管及其应用(1)显示译码管和数码管BCD七段译码器为了用数码管显示十进制数字,首先要将二-十进制代码送至显示译码器,再由译码器的输出去驱动数码管。

CD4511是七段译码器,A-D为输出BCD码输入端,a-g为译码器输出端,输出高电平有效。

LT非为测试输入端,BI非为消隐控制端。

功能表如下(2)显示译码管数码管及其应用1)静态显示电路每一组BCD都有一套独立的显示电路显示2)动态显示电路一片译码器带4个数码管的译码显示电路。

当BA=00时,选择器把A3A2A1A0送入1号数码管,当BA=01,10,11时,分别送B3B2B1B0,C3C2C1C0,D3D2D1D0到2、3、4号数码管。

(Multisim数电仿真)计数、译码和显示电路

(Multisim数电仿真)计数、译码和显示电路

(Multisim数电仿真)计数、译码和显⽰电路实验3.11 计数、译码和显⽰电路⼀、实验⽬的:1. 掌握⼆进制加减计数器的⼯作原理。

2. 熟悉中规模集成计数器及译码驱动器的逻辑功能和使⽤⽅法。

⼆、实验准备:1.计数:计数是⼀种最简单、最基本的逻辑运算,计数器的种类繁多,如按计数器中另外⼀种可预计的⼗进制加减可逆计数器CD4510,⽤途也⾮常⼴,其引脚排列如图3.11.3所⽰,其中,E P 为预计计数使能端,in C 为进位输⼊端,1P ~4P 为预计的输⼊端,out C 为进位输出端,U /D 为加减控制端,R 为复位端,CD4510输⼊、输出间的逻辑功能如表3.11.2所⽰。

表3.11.2:。

2. 译码与显⽰:⼗进制计数器的输出经译码后驱动数码管,可以显⽰0~9⼗个数字,CD4511是BCD~7段译码驱动集成电路,其引脚排列如图3.11.4所⽰。

LT 为试灯输⼊,BI 为消隐输⼊,LE 为锁定允许输⼊,A 、B 、C、D为BCD码输⼊,a~g为七段译码。

CD4511的逻辑功能如表3.11.3所⽰。

LED数码管是常⽤的数字显⽰器,分共阴和共阳两种,BS112201是共阴的磷化镓数码管,其外形和内部结构如图3.11.5所⽰。

图3.11.5三、计算机仿真实验内容:1. 计数10的电路:(1).单击电⼦仿真软件Multisim7基本界⾯左侧左列真实元件⼯具条“CMOS”按钮,从弹出的对话框“Family”栏中选“CMOS_10V”,再在“Component”栏中选取4093BD和4017BD各⼀只,如图3.11.6所⽰,将它们放置在电⼦平台上。

图3.11.6(2).单击电⼦仿真软件Multisim7基本界⾯左侧左列真实元件⼯具条“Source”按钮,从弹出的对话框“Family”栏中选“POWER_SOURCES”,再在“Component”栏中选取“VDD”和地线,将它们调出放置在电⼦平台上。

(3). 双击“VDD”图标,将弹出如图3.11.7所⽰对话框,将“V oltage”栏改成“10”V,再点击下⽅“确定”按钮退出。

实验3编码器译码器及应用电路设计

实验3编码器译码器及应用电路设计

实验3编码器译码器及应用电路设计引言:编码器和译码器是数字电路中常用的电路模块。

它们分别用于将逻辑信号转换为编码信号和将编码信号转换为逻辑信号。

本实验将介绍编码器、译码器的基本原理以及它们的应用电路设计。

一、编码器的原理及应用编码器是一种多输入、多输出的逻辑电路。

它根据输入的逻辑信号,将其编码成对应的输出信号。

常见的编码器有BCD二进制编码器、优先编码器、旋转编码器等。

1.BCD二进制编码器BCD二进制编码器是一种将BCD码转换为二进制码的电路。

BCD码是由4位二进制数表示的十进制数。

BCD编码器可以将输入的BCD码(0-9)转换为对应的二进制码(0000-1001)。

2.优先编码器优先编码器是一种将多个输入信号优先级编码成二进制输出的电路。

它可用于实现多路选择器和多路复用器等电路。

优先编码器将输入的信号进行优先级编码,并将最高优先级的信号对应的二进制码输出。

3.旋转编码器旋转编码器是一种可以检测旋转方向和位移的编码器。

它通常用于旋转开关、旋钮等输入设备的位置检测。

旋转编码器可以将旋转输入转换为相应的编码输出信号,以便进行方向和位移的判断。

二、译码器的原理及应用译码器是一种将编码信号转换为对应的逻辑信号的逻辑电路。

它与编码器相反,根据输入的编码信号选择对应的输出信号。

常见的译码器有BCD译码器、行列译码器等。

1.BCD译码器BCD译码器是一种将BCD编码转换为对应的逻辑信号的电路。

它可以将输入的BCD编码(0000-1001)转换为对应的输出信号(0-9)。

BCD译码器可以用于显示数字、控制LED灯等应用。

2.行列译码器行列译码器是一种多输入、多输出的译码器。

它常用于矩阵键盘、扫描式显示器等应用中。

行列译码器可以将输入的行列编码转换为对应的输出信号,以实现输入设备和输出设备之间的数据传输。

1.4位BCD码转换为二进制码的电路设计该电路可以将输入的4位BCD码转换为对应的二进制码。

采用BCD二进制编码器进行设计,具体连接方式如下:-将4个BCD输入信号与编码器的输入端相连;-将编码器的输出信号与对应的二进制码输出端相连。

数电实验报告 实验三 译码显示电路

数电实验报告 实验三 译码显示电路

数电实验报告实验三译码显示电路姓名:学号:班级:院系:指导老师:2016年目录实验目的: (2)实验器件与仪器: (2)实验原理: (3)实验内容: (7)实验过程: (8)实验总结: (9)实验: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.熟悉数码管的使用实验器件与仪器:1.数字电路实验箱、数字万用表、示波器2.器件:74LS48、74LS194、74LS73、74LS00实验原理:1.数码显示译码器(1)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,一个LED数码管可用来显示一位0~9十进制数和一个小数点。

小型数码管(0.5寸和0.36寸)每段发光二极管的正向压降,随现实光(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。

LED数码管要显示BCD码所表示的十进制数字就需要有一个专门的译码器,该译码器不但要完成译码功能,还要有相当的驱动能力。

(2)B CD码7段译码驱动器此类译码器有74LS47(共阳),74LS48(共阴),CC4511(共阴)等,本实验系采用74LS48 BCD码存锁/七段译码/驱动器。

驱动共阴极LED数码管。

A0、A1、A2、A3—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—灯测试输入端,LT= “0”时,译码输出全为“1”RBI—灭零输入端,RBI= “0”时,不显示多余的零。

BI/RBO—作为输入使用时,灭灯输入控制项。

作为输出端使用时,灭零输出端。

2.扫描式显示对多位数字显示采用扫描式显示可以节电,这一点在某些场合很重要。

对于某些系统输出的数据,应用扫描式译码显示,可使电路大为简化。

利用数码管的余辉效应和人眼的视觉暂留效应,虽然在某一时刻只有一个数码管在显示,但人眼看到的是多个数码管“同时”被点亮的效果。

有些系统,比如计算机,某些A/D 转换器,是以这样的形式输出数据的:由选路信号控制多路开关,先后送出(由高位到低位或由低位到高位)以为十进制的BCD码,如图(三)所示。

实验三译码显示电路

实验三译码显示电路

实验三译码显示电路实验三译码显示电路译码显示电路是由多个数字输入端口和一个显示端口构成的数字电路。

该电路将数字输入信号转换为相应的字形或字符形式,并通过显示端口输出,是数字系统中非常重要的部分。

本实验将学习到译码显示电路的基本原理、组成要素、设计方法以及实际应用。

下面将从以下几个方面进行详细的介绍:一、数码管的原理数码管是数字电路中最常见的数字输出设备之一,它是使用半导体技术制成的一种电子元件。

数码管通常由8个发光二极管(LED)组成,每个发光二极管对应一个数字位,它们可以组合成不同的数字和字母字符以显示在屏幕上。

数码管按照共阳和共阴两种方式区分,其中共阳数码管的阳极连接在信号源上,共阴数码管的阴极连接在信号源上。

二、二进制代码在数字系统中,数字信息通常使用二进制代码进行表示和存储。

二进制代码是由二个符号“0”和“1”组成的数字系统。

它利用位权值原理表示数字大小,其中位权从右往左每增加一位,权重就翻倍。

例如,一个8位的二进制代码可以表示0~255之间的任意数字。

三、译码芯片译码芯片是一种数字电路芯片,它能够将输入的二进制信号转换为对应的字符或数字形式,并通过数码管进行显示。

常见的译码芯片有7447、7448、74148等。

其中,7447是一个4位二进制-7段数码管译码器芯片,7448是一个BCD-7段数码管译码器芯片,74148是一个8位二进制-3线-8线译码器芯片。

这些译码芯片的功能相似,但使用的方式略有不同,需要根据实际情况进行选择。

四、译码显示电路的设计译码显示电路的设计可以分为两个主要步骤:电路分析和电路设计。

电路分析包括对数字信号或数字代码的分析、对数码管和译码芯片等元件的分析,制定电路图和逻辑关系等步骤;电路设计则包括对电路图细节的调整、对元件的选择和连接方式的确定,以及对电路的测试和调试。

在进行电路设计时,还需要考虑电路的功耗、稳定性和可靠性等因素。

五、译码显示电路的应用译码显示电路广泛应用于各种数字系统中,如计算机、计算器、智能卡、微控制器等。

编码译码显示电路

编码译码显示电路

显示电路的工作原理
显示电路的作用是将译码器输出的信号转换为可视化的图像或文字,其工作原理是将译码器输出的信 号通过驱动电路控制LED灯的亮灭或液晶屏的像素点来显示相应的图像或文字。
常见的显示电路有LED显示电路和LCD显示电路等,其中LED显示电路通过点亮不同颜色的LED灯来显 示图像或文字,而LCD显示电路则通过控制液晶屏的像素点来显示图像或文字。
常见的编码器有增量式和绝对值式两种,其中增量式编码器通过测量旋转角度或 线位移来输出脉冲信号,而绝对值式编码器则输出与输入信号对应的唯一二进制 代码。
译码器工作原理
译码器的作用是将二进制代码转换为相应的输出信号,其工 作原理是将输入的二进制代码按照一定的规则转换为相应的 输出信号。
常见的译码器有二进制译码器和十进制译码器等,其中二进 制译码器可以将一个n位二进制代码转换为2^n个输出信号, 而十进制译码器则可以将一个十进制数字转换为10个输出信 号。
03
编码译码显示电路的工作原理
电路组成和工作流程
电路组成
编码译码显示电路主要由输入设备、 编码器、译码器和显示设备组成。
工作流程
输入信号通过编码器转换为二进制代 码,再由译码器将二进制代码转换为 相应的输出信号,最后通过显示设备 显示出来。
编码器工作原理
编码器的作用是将输入信号转换为二进制代码,其工作原理是将输入信号的模拟 量或数字量转换为一定位数的二进制代码。
智能安防
在智能家居的安防监控系统中,编码 译码显示电路可以用于视频信号的处 理和传输,提高视频监控的清晰度和 稳定性。
在工业自动化中的应用
自动化流水线控制
编码译码显示电路可以用于工业自动化流水线的控制系统中,实 现生产线的自动化运行和监控。

数电----编码译码电路设计

数电----编码译码电路设计

数电----编码译码电路设计实验三编码、译码、寄存逻辑电路设计一、实验目的与要求1.掌握加法器、译码器、编码器、数据选择器的逻辑功能和应用方法。

2.掌握寄存器的逻辑功能及应用方法。

3.熟悉利用中、小规模集成电路的设计方法。

二、实验仪器及器件:电子元器件:74148 优先编码器7447 七段显示的译码器74LS138 3线8线译码器74LS151 8选1数据选择器74LS153 4选1数据选择器2.5 V编码-译码电路2)运行电路,实现开关位置检测和显示功能3)掌握译码器、编码器的基本功能和应用方法。

译码器:基本功能是用输出状态表示输入代码,即将一种数码转换成另一种数码。

通常分为地址译码器和显示译码器两大类型。

地址译码器:输入信号是一组位二进制代码,而在路输出信号中,仅有唯一的一路与该时刻输入代码相对应的输出信号处于有效状态。

显示译码器:是将输入的位二进制代码转换成一组与之对应的用于驱动显示字符信息的电路。

编码器:基本逻辑功能是把输入的每个高、低电平信号编成对应的二进制代码。

实验任务二:仿真实现寄存器功能测试1)连接仿真电路,运行电路,分析74LS175的逻辑功能。

2)寄存器的主要功能就是暂存数据。

寄存器以同步并行方式接收或传送一组数据。

一些寄存器还具有清零、三态输出等功能。

3)寄存器的应用主要在数码采集锁存、第一信号的鉴别。

四、实验结论任务一:仿真实现74148 优先编码器和7447 七段显示的译码器功能的测试1)电路低电平输入有效,当输入端有两个或两个以上为低电平,它将对优先级别相对较高的优先编,开关位置检测及功能如下:2)74148为8线—3线优先编码器,0—7为输入信号,A2,A1,A0为三位二进制编码输出信号, EI 是使能输入端, EO 是使能输出端,GS 为优先编码输出端。

74148编码器输入为低电平有效,输出为3位二进制反码。

74148逻辑功能表3)7447 七段显示的译码器a )7447为七段显示译码器集成电路,输出低电平有效,用以驱动共阳显示器。

实验二 编码、译码、显示电路

实验二  编码、译码、显示电路

实验箱中的显示器
内部已接好CD4511驱动
内部已接好限流电阻 公共端已接好Vcc或地
数码管的a、b、c、d、e、f、g七段连到公共输入端,并内接驱动。每个数码管的 共阳端,单独有控制输入,内部已接好驱动。此接线主要用于扫描。
数码管
CD4511/74HC4511显示译码器
锁定
消隐
测试 灯
实验步骤:
实验内容
• 测试译码显示电路。(4个开关输入编码,1个数码管输出) • 测试8输入优先编码器。(8个开关输入,1个数码管输出) • 设计10输入优先编码器。 (10个开关输入,1个数码管输出) • 设计16输入优先编码器。(16个开关输入,4个指示灯输出)
8 个 开 关
编 码 器
显示 译码
数 码 管
实验二 编码、译码、 显示电路
实验二编码、译码、显示电路
实验目的
❖ 学习实验中各种故障的检测、排除。 ❖ 学习编码器原理及使用。 ❖ 熟悉七段译码器的逻辑功能和使用。 ❖ 掌握七段显示器的使用方法。 ❖ 熟悉组合电路的应用。 ❖ 学习复杂电路分步接线、测试、排故、验证。
实验二编码、译码、显示电路
区分是输出故障还是负载故障。
• 从输入引脚处开始测量,是否正确。 • 测量地线故障时,需关闭电源,用万用表测量。
• 如输入正确,输出是否正确。
• 如导线一端是高电平,另一端不是,பைடு நூலகம்导线断。
电阻和接地箱 内已接好
74HC247显示译码器
1.用来驱动共阳数码管。
2.正常显示时输入输入0~9,显示0~9;
3.正常显示时输入10~14显示
,输入15不显示。
4.“测试灯”输入低电平,显示8。
5.“消隐”输入低电平,无显示。

数电实验 编码与译码显示电路

数电实验 编码与译码显示电路

实验二:编码与译码显示电路
一:实验目的
1.掌握中规模集成编码器及译码器的逻辑功能测试方法。

2.掌握编码器译码器的使用方法,
3.熟悉仿真工具的使用。

二:实验设备与器件
直流稳压电源,数字多用表,数字电路实验箱,三位二进制优先编码器,七段译码器,二输入与非门,双四输入与非门,六反相器。

四:实验内容
1.测试电路:
通信工程2014117308 周童桐
2.多位显示电路,要求具有灭零功能。

3.依据题目设计电路并仿真。

题目:若将八路服务信号按轻重缓急安排优先级别后,作为医院病房的八个呼叫信号,在护士值班室放置数码管显示电路,这样,当病号按下呼叫按钮发出呼叫信号时,护士值班室显示相应呼叫号码,并产生提示声音,在护士的按下处理按钮后,电路又回到等待呼叫状态,等待新的呼叫,设计上述控制电路及声音提醒电路并测试结果并用报警电路报警。

真值表:
K0 Y2 Y1 Y0 A3 A2 A1 A0 I0 K1 1 1 1 0 0 0 1 I1 K2 1 1 0 0 0 1 0 I2 K3 1 0 1 0 0 1 1 I3 K4 1 0 0 0 1 0 0 I4 K5 0 1 1 0 1 0 1 I5 K6 0 1 0 0 1 1 0 I6 K7 0 0 1 0 1 1 1 I7 K8 0 0 0 1 0 0 0 依据真值表列式并计算
化简后得:
A0=Y0
A1=Y0Y1’+Y0’Y1
A2=Y0’Y1’Y2+Y0Y1’Y2’+Y1Y2’
A3=Y0’Y1’Y2’
依据化简后,设计电路。

依据电路图进行仿真:
应用74LS148编码部分:
优先显示电路部分:蜂鸣器电路:
全部电路:。

实验五 计数、译码、显示电路

实验五 计数、译码、显示电路

.实验五计数、译码、显示电路一、实验目的掌握中规模集成计数器74LS161及七段译码器CD4511的逻辑功能,掌握共阴极七段显示器的使用方法,熟悉用示波器测试计数器输出波形的方法。

二、实验原理计数、译码、显示电路是由计数器、译码器和显示器三部分电路组成的逻辑电路。

下面分别加以介绍。

1.计数器:计数器是一种中规模集成电路,其种类有很多。

如果按照触发器翻转的次序分类,可分为同步计数器和异步计数器两种;如果按照计数数字的增减可分为加法计数器、减法计数器和可逆计数器三种;如果按照计数器进位规律又可分为二进制计数器、十进制计数器、可编程N进制计数器等多种。

常用计数器均有典型产品,不须自己设计,只要合理选用即可。

本实验选用四位二进制同步计数器74LS161做计数器,该计数器外加适当的反馈电路可以构成十六进制以内的任意进制计数器。

图5-1是它的逻辑图。

这个电路除了具有二进制加法计数功能外,还具有预置数、清零、保持的功能。

图中LD是预置数控制端,D、C、R是清零B、A是预置数据输入端,D端,EP、ET是计数器使能控制端,RCO是进位信号输出端,它的主要功能有:①异步清零功能R=0(输出低电平),则输出QD若DQCQBQA=0000,除EP、ET信号外,与其它输入信号无关,也不需要CP脉冲的配合,所以称为“异步清零”。

②同步并行置数功能R=1,且LD=0的条件下,当CP上升沿到来后,触发器QDQCQBQA同时接收D、在DC、B、A输入端的并行数据。

由于数据进入计数器需要CP脉冲的作用,所以称为“同步置数”,由于4个触发器同时置入,又称为“并行”。

③保持功能R=1,LD=1的条件下,EP、ET两个使能端只要有一个低电平,计数器将处于数在D据保持状态,与CP及D、C、B、A输入无关。

④计数功能R=1、LD=1、EP=1、ET=1的条件下,计数器对CP端输入脉冲进行计数,计数方在D式为二进制加法,状态变化在QDQCQBQA=0000~1111间循环。

实验二编码、译码、显示电路

实验二编码、译码、显示电路

实验二 编码、译码、显示电路一、实验目的1. 学习编码器原理及基本电路。

2. 熟悉七段译码器的逻辑功能和使用。

3. 掌握七段显示器的使用方法。

4. 进一步学习组合电路的应用。

二、实验用元器件编码器74LS148×2 全加器74LS283×1 显示译码器4511×2 四2输入与非门74LS00×2编码、译码、显示电路是由编码、译码器和显示器三部分电路组成的逻辑电路。

下面分别加以介绍。

1. 编码器实验中选用被广泛使用的74LS148集成8-3优先编码器。

常用于优先中断系统、键盘编码等,引脚图如图2-1。

共有9个输入引脚,一个使能端和8个编码输入,均为低电平有效,即输入“0”表示有输入,0~7输入的优先级由低到高排列,优先级高的输入有效时,优先级低的输入不起作用。

输出为反码,如输入0号端有效时,如输出原码为“000”,实际输出“111”。

功能见表2-1。

可以将多片编码器扩展成更多二进制码,通过高位使能输出去控制低位编码器的使能输入,实现芯片之间的优先级,再将输出作相应处理,CS 是工作状态标志,如图2-2所示。

图2-1 74LS148的引脚图表2-1 74LS148优先编码器的功能表图2-2 优先编码器的扩展2.全加器实验中建议使用74LS283全加器,它将A0A1A2A3和B0B1B2B3相加,和由S0S1S2S3输出,C-1为进位输入,Co为进位输出。

引脚图见图2-3。

图 2-3 74LS283全加器引脚图 图2-4 4511译码器 3. 译码器这里所说的译码器是将二进制码译成十进制数字符的器件。

实验中选用的CD4511是一个BCD 码七段译码器,并兼有驱动功能,内部没有限流电阻,与数码管相连接时,需要在每段输出接上限流电阻,引脚排列见图2-4。

表2—2是CD4511功能表,CD4511只能对0~9的数字译码,超出范围将无显示。

表3-2 CD4511功能表4. LED 数码显示器数码显示器采用八段发光二极管显示器,它可直接显示出译码器输出的十进制数。

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实验二:编码与译码显示电路
一:实验目的
1.掌握中规模集成编码器及译码器的逻辑功能测试方法。

2.掌握编码器译码器的使用方法,
3.熟悉仿真工具的使用。

二:实验设备与器件
直流稳压电源,数字多用表,数字电路实验箱,三位二进制优先编码器,七段译码器,二输入与非门,双四输入与非门,六反相器。

四:实验内容
1.测试电路:
通信工程2014117308 周童桐
2.多位显示电路,要求具有灭零功能。

3.依据题目设计电路并仿真。

题目:若将八路服务信号按轻重缓急安排优先级别后,作为医院病房的八个呼叫信号,在护士值班室放置数码管显示电路,这样,当病号按下呼叫按钮发出呼叫信号时,护士值班室显示相应呼叫号码,并产生提示声音,在护士的按下处理按钮后,电路又回到等待呼叫状态,等待新的呼叫,设计上述控制电路及声音提醒电路并测试结果并用报警电路报警。

真值表:
K0 Y2 Y1 Y0 A3 A2 A1 A0 I0 K1 1 1 1 0 0 0 1 I1 K2 1 1 0 0 0 1 0 I2 K3 1 0 1 0 0 1 1 I3 K4 1 0 0 0 1 0 0 I4 K5 0 1 1 0 1 0 1 I5 K6 0 1 0 0 1 1 0 I6 K7 0 0 1 0 1 1 1 I7 K8 0 0 0 1 0 0 0 依据真值表列式并计算
化简后得:
A0=Y0
A1=Y0Y1’+Y0’Y1
A2=Y0’Y1’Y2+Y0Y1’Y2’+Y1Y2’
A3=Y0’Y1’Y2’
依据化简后,设计电路。

依据电路图进行仿真:
应用74LS148编码部分:
优先显示电路部分:蜂鸣器电路:
全部电路:。

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