组合逻辑电路设计实验报告

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实验报告组合逻辑电(3篇)

实验报告组合逻辑电(3篇)

第1篇一、实验目的1. 理解组合逻辑电路的基本概念和组成原理;2. 掌握组合逻辑电路的设计方法;3. 学会使用逻辑门电路实现组合逻辑电路;4. 培养动手能力和分析问题、解决问题的能力。

二、实验原理组合逻辑电路是一种在任意时刻,其输出仅与该时刻的输入有关的逻辑电路。

其基本组成单元是逻辑门,包括与门、或门、非门、异或门等。

通过这些逻辑门可以实现各种组合逻辑功能。

三、实验器材1. 74LS00芯片(四路2输入与非门);2. 74LS20芯片(四路2输入或门);3. 74LS86芯片(四路2输入异或门);4. 74LS32芯片(四路2输入或非门);5. 逻辑电平转换器;6. 电源;7. 连接线;8. 实验板。

四、实验步骤1. 设计组合逻辑电路根据实验要求,设计一个组合逻辑电路,例如:设计一个3位奇偶校验电路。

2. 画出逻辑电路图根据设计要求,画出组合逻辑电路的逻辑图,并标注各个逻辑门的输入输出端口。

3. 搭建实验电路根据逻辑电路图,搭建实验电路。

将各个逻辑门按照电路图连接,并确保连接正确。

4. 测试电路功能使用逻辑电平转换器产生不同的输入信号,观察输出信号是否符合预期。

五、实验数据及分析1. 设计的3位奇偶校验电路逻辑图如下:```+--------+ +--------+ +--------+| | | | | || A1 |---| A2 |---| A3 || | | | | |+--------+ +--------+ +--------+| | || | || | |+-------+-------+||v+--------+| || F || |+--------+```2. 实验电路搭建及测试根据逻辑电路图,搭建实验电路,并使用逻辑电平转换器产生不同的输入信号(A1、A2、A3),观察输出信号F是否符合预期。

(1)当A1=0,A2=0,A3=0时,F=0,符合预期;(2)当A1=0,A2=0,A3=1时,F=1,符合预期;(3)当A1=0,A2=1,A3=0时,F=1,符合预期;(4)当A1=0,A2=1,A3=1时,F=0,符合预期;(5)当A1=1,A2=0,A3=0时,F=1,符合预期;(6)当A1=1,A2=0,A3=1时,F=0,符合预期;(7)当A1=1,A2=1,A3=0时,F=0,符合预期;(8)当A1=1,A2=1,A3=1时,F=1,符合预期。

组合逻辑电路的实验报告

组合逻辑电路的实验报告

一、实验目的1. 理解组合逻辑电路的基本概念和组成。

2. 掌握组合逻辑电路的设计方法。

3. 学会使用基本逻辑门电路构建组合逻辑电路。

4. 验证组合逻辑电路的功能,并分析其输出特性。

二、实验原理组合逻辑电路是一种数字电路,其输出仅取决于当前的输入,而与电路的先前状态无关。

它主要由与门、或门、非门等基本逻辑门组成。

组合逻辑电路的设计通常遵循以下步骤:1. 确定逻辑功能:根据实际需求,确定电路应实现的逻辑功能。

2. 设计逻辑表达式:根据逻辑功能,设计相应的逻辑表达式。

3. 选择逻辑门电路:根据逻辑表达式,选择合适的逻辑门电路进行搭建。

4. 搭建电路并进行测试:将逻辑门电路搭建成完整的电路,并进行测试,验证其功能。

三、实验设备1. 逻辑门电路芯片:与门、或门、非门等。

2. 连接导线。

3. 逻辑分析仪。

4. 电源。

四、实验内容及步骤1. 设计逻辑表达式以一个简单的组合逻辑电路为例,设计一个4位二进制加法器。

设输入为两个4位二进制数A3A2A1A0和B3B2B1B0,输出为和S3S2S1S0和进位C。

根据二进制加法原理,可以得到以下逻辑表达式:- S3 = A3B3 + A3'B3B2 + A3'B3'B2A2 + A3'B3'B2'B2A1 + A3'B3'B2'B2'B1A0- S2 = A2B2 + A2'B2B1 + A2'B2'B1B0 + A2'B2'B1'B0A0- S1 = A1B1 + A1'B1B0 + A1'B1'B0A0- S0 = A0B0 + A0'B0- C = A3B3 + A3'B3B2 + A3'B3'B2A2 + A3'B3'B2'B2A1 + A3'B3'B2'B2'B1A0 + A2B2 + A2'B2B1 + A2'B2'B1B0 + A2'B2'B1'B0A0 + A1B1 + A1'B1B0 +A1'B1'B0A0 + A0B0 + A0'B02. 选择逻辑门电路根据上述逻辑表达式,选择合适的逻辑门电路进行搭建。

组合逻辑电路实验报告

组合逻辑电路实验报告

组合逻辑电路实验报告引言组合逻辑电路是由与门、或门和非门等基本逻辑门组成的电路,它的输出仅仅依赖于当前的输入。

在本实验中,我们将学习如何设计和实现组合逻辑电路,并通过实验验证其功能和性能。

实验目的本实验的目的是让我们熟悉组合逻辑电路的设计和实现过程,掌握基本的逻辑门和组合逻辑电路的基本原理,并能够通过实验验证其功能和性能。

实验器材与预置系统本实验使用以下器材和预置系统:•模型计算机实验箱•功能切换开关•LED指示灯•逻辑门芯片实验内容1. 初级组合逻辑电路设计首先,我们将设计一个简单的初级组合逻辑电路。

根据实验要求,该电路需要实现一个2输入1输出的逻辑功能。

1.1 逻辑设计根据逻辑功能的要求,我们可以先用真值表来表示逻辑关系,然后根据真值表来进行逻辑设计。

假设我们需要实现的逻辑功能是“与门”(AND gate),其真值表如下:输入A输入B输出000010100111根据真值表,我们可以得到逻辑方程为:输出 = 输入A AND 输入B。

1.2 逻辑电路设计根据逻辑方程,我们可以得到逻辑电路的设计图如下:+--------------+------ A ---| || AND Gate |--- Output------ B ---| |+--------------+在这个设计图中,A和B为输入引脚,Output为输出引脚,AND Gate表示与门。

1.3 实验验证在实验过程中,我们可以通过观察LED指示灯的亮灭来验证逻辑电路是否正确实现了目标功能。

通过设置不同的输入A 和B,我们可以观察输出是否符合预期结果。

2. 高级组合逻辑电路设计接下来,我们将设计一个更复杂的高级组合逻辑电路。

这个电路由多个逻辑门连接而成,实现多个输入和多个输出的逻辑功能。

2.1 逻辑设计根据实验要求,我们可以先确定需要实现的逻辑功能,并用真值表来表示逻辑关系。

假设我们需要实现的逻辑功能是“四位全加器”(4-bit full adder),其真值表如下:输入A输入B输入C输出S进位输出Cout0000000110010100110110010101011100111111根据真值表,我们可以得到逻辑方程为:输出S = 输入A XOR 输入B XOR 输入C 进位输出Cout = (输入A AND 输入B) OR (输入C AND (输入A XOR 输入B))2.2 逻辑电路设计根据逻辑方程,我们可以使用多个逻辑门来实现四位全加器电路。

组合逻辑电路设计实验报告

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组合逻辑电路设计实验报告1.实验题目组合电路逻辑设计一:①用卡诺图设计8421码转换为格雷码的转换电路。

②用74LS197产生连续的8421码,并接入转换电路。

③记录输入输出所有信号的波形。

组合电路逻辑设计二:①用卡诺图设计BCD码转换为显示七段码的转换电路。

②用74LS197产生连续的8421码,并接入转换电路。

③把转换后的七段码送入共阴极数码管,记录显示的效果。

2.实验目的(1)学习熟练运用卡诺图由真值表化简得出表达式(2)熟悉了解74LS197元件的性质及其使用3.程序设计格雷码转化:真值表如下:卡诺图:1010100D D D D D D G ⊕=+=2121211D D D D D D G ⊕=+=3232322D D D D D D G ⊕=+= 33D G =电路原理图如下:七段码显示:真值表如下:卡诺图:2031020231a D D D D D D D D D D S ⊕++=+++=10210102b D D D D D D D D S ⊕+=++= 201c D D D S ++=2020101213d D D D D D D D D D D S ++++= 2001e D D D D S +=2021013f D D D D D D D S +++= 2101213g D D D D D D D S +++=01213g D D D D D S +⊕+=电路原理图如下:4.程序运行与测试格雷码转化:逻辑分析仪显示波形:七段数码管显示:5.实验总结与心得相关知识:异步二进制加法计数器满足二进制加法原则:逢二进一(1+1=10,即Q由1→0时有进位。

)组成二进制加法计数器时,各触发器应当满足:①每输入一个计数脉冲,触发器应当翻转一次;②当低位触发器由1变为0时,应输出一个进位信号加到相邻高位触发器的计数输入端。

集成4位二进制异步加法计数器:74LS197MR是异步清零端;PL是计数和置数控制端;CLK1和CLK2是两组时钟脉冲输入端。

组合逻辑电路设计实验报告

组合逻辑电路设计实验报告

一、实验目的1. 理解组合逻辑电路的基本原理和组成。

2. 掌握组合逻辑电路的设计方法,包括逻辑表达式的推导和门电路的选择。

3. 学习使用逻辑门电路实现基本的逻辑功能,如与、或、非、异或等。

4. 通过实验验证组合逻辑电路的设计和功能。

二、实验原理组合逻辑电路是一种数字电路,其输出仅取决于当前的输入,而与电路的历史状态无关。

常见的组合逻辑电路包括逻辑门、编码器、译码器、多路选择器等。

三、实验设备1. 74LS系列逻辑门芯片(如74LS00、74LS02、74LS04、74LS08等)2. 逻辑电平显示器3. 逻辑电路开关4. 连接线四、实验内容1. 半加器设计(1)设计要求:实现两个一位二进制数相加,不考虑进位。

(2)设计步骤:a. 根据真值表,推导出半加器的逻辑表达式:S = A ⊕ B,C = A ∧ B。

b. 选择合适的逻辑门实现半加器电路。

c. 通过实验验证半加器的功能。

2. 全加器设计(1)设计要求:实现两个一位二进制数相加,考虑进位。

(2)设计步骤:a. 根据真值表,推导出全加器的逻辑表达式:S = A ⊕ B ⊕ Cin,Cout = (A ∧ B) ∨ (B ∧ Cin) ∨ (A ∧ Cin)。

b. 选择合适的逻辑门实现全加器电路。

c. 通过实验验证全加器的功能。

3. 译码器设计(1)设计要求:将二进制编码转换为相应的输出。

(2)设计步骤:a. 选择合适的译码器芯片(如74LS42)。

b. 根据输入编码和输出要求,连接译码器电路。

c. 通过实验验证译码器的功能。

4. 多路选择器设计(1)设计要求:从多个输入中选择一个输出。

(2)设计步骤:a. 选择合适的多路选择器芯片(如74LS157)。

b. 根据输入选择信号和输出要求,连接多路选择器电路。

c. 通过实验验证多路选择器的功能。

五、实验结果与分析1. 半加器实验结果通过实验验证,设计的半加器电路能够实现两个一位二进制数相加,不考虑进位的功能。

组合逻辑电路的设计实验报告

组合逻辑电路的设计实验报告

实验一组合逻辑电路的设计(一)
1.实验目的
1,掌握组合逻辑电路的功能分析与测试
2,学会设计以及实现一位全/减加器电路,以及舍入与检测电路设计。

2.实验器材
74LS00 二输入四与非门
74LS04 六门反向器
74LS10 三输入三与非门
74LS86 二输入四异或门
74LS73 负沿触发JK触发器
74LS74 双D触发器
3.实验内容
1>.设计舍入与检测的逻辑电路:
电路框图
1. 输入:4位8421码,从0000-1001
输入信号接4个开关,从开关输入。

2. 输出:
当8421码>=0101(5)时,有输出F1=1
当8421码中1的个数是奇数时,有输出F2=1,
2>,设计一位全加/全减器
如图所视:
当s=1,时做减法运算,s=0时做加法运算。

A,B,C分别表示减数,被减数,借位(加数,被加数,进位)
4.实验步骤
1>.设计一个舍入与检测逻辑电路:
做出真值表:
作出卡诺图,并求出F1,F2
根据F1F2的表达式做出电路图:
按照电路图连接号电路,并且验证结果是否与设计相符。

2,>设计一位全加/全减器
做出真值表:
F1的卡诺图
F1卡诺图:F2的卡诺图
按照电路图连接号电路,并且验证结果是否与设计相符。

5.实验体会
通过这次试验,我了解了用仪器拼接电路的基本情况。

懂得了从电路图到真实电路的基本过程。

在连接的时候,很容易因为线或者门出现问题。

组合逻辑电路(半加器全加器及逻辑运算)实验报告

组合逻辑电路(半加器全加器及逻辑运算)实验报告

《数字电路与逻辑设计实验》实验报告实验名称:组合逻辑电路(半加器全加器及逻辑运算)实验器材(芯片类型及数量)7400 二输入端四与非门,7486 二输入端四异或门,7454 四组输入与或非门一、实验原理1、组合逻辑电路的分析方法:(1)从输入到输出,逐步获取逻辑表达式(2)简化逻辑表达式(3)填写真值表(4)通过真值表总结出该电路的功能(5)选择芯片型号,绘制电路图,测试并验证之前的分析是否正确2、组合逻辑电路的设计方法:(1)根据实际逻辑问题的因果关系,定义输入输出变量的逻辑状态(2)根据设计要求,按逻辑功能列出真值表,填写卡诺图(3)通过卡诺图或真值表得到逻辑表达式(4)根据逻辑方程式画出图表,进行功能试验二、实验内容及原理图1、完成与非门、异或门、与或非门逻辑功能测试。

2、测试由异或门和与非门组成的半加器的逻辑功能。

根据半加器的逻辑表达式可知,半加器和位Y是A、B的异或而进位Z是A、B相与,故半加器可用一个继承异或门和两个与非门构成如图2.1。

AYBZ图2.1 半加器电路结构图(1)按照图2.1完成电路连接。

(2)按照表2.1改变A 、B 状态,并填表。

3、 测试全加器的逻辑功能。

SiG9CiA iB iC i-1图2.2 全加器电路结构图(1)写出图2.2的逻辑功能表达式(Y S i C i ) Y = Ai ⊕ Bi Si = Ai ⊕ Bi ⊕ Ci -1 Ci = AiBi + (Ai ⊕ Bi) Ci -1 (2)根据逻辑功能表达式列出真值表(3)按原理图选择与非门并接线测试,将结果记入表2.2。

4、 用异或、与或非门和与非门实现全加器的逻辑功能。

全加器可以用两个半加器和两个与门一个或门组成,在实验中,常用一块双异或门、一个与或非门和一个与非门实现。

(1)画出用异或门、与或非门和非门实现全加器的逻辑电路图,写出逻辑表达式。

Y = Ai ⊕ Bi Si = Ai ⊕ Bi ⊕ Ci -1 Ci = AiBi + (Ai ⊕ Bi) Ci -1(2)找出异或门、与或非门和与非门器件按自己画的图接线。

组合逻辑电路设计实验报告

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组合逻辑电路设计实验报告一、实验目的。

本实验旨在通过设计和实现组合逻辑电路,加深学生对组合逻辑电路原理的理解,提高学生的动手能力和实际应用能力。

二、实验内容。

1. 学习组合逻辑电路的基本原理和设计方法;2. 设计和实现一个简单的组合逻辑电路;3. 进行实际电路的调试和测试;4. 编写实验报告,总结实验过程和结果。

三、实验原理。

组合逻辑电路是由多个逻辑门组成的电路,其输出仅依赖于输入信号的组合。

常见的组合逻辑电路包括加法器、译码器、多路选择器等。

在设计组合逻辑电路时,需要根据具体的逻辑功能,选择适当的逻辑门并进行连接,以实现所需的逻辑运算。

四、实验步骤。

1. 确定所需的逻辑功能,并进行逻辑门的选择;2. 根据逻辑功能,进行逻辑门的连接设计;3. 利用数字集成电路芯片,进行实际电路的搭建;4. 进行电路的调试和测试,验证电路的正确性和稳定性;5. 编写实验报告,总结实验过程和结果。

五、实验结果。

经过设计和实现,我们成功搭建了一个4位全加器电路,并进行了测试。

在输入A=1101,B=1011的情况下,得到了正确的输出结果S=11000,C=1。

实验结果表明,我们设计的组合逻辑电路能够正确地实现加法运算,并且具有较高的稳定性和可靠性。

六、实验总结。

通过本次实验,我们深入了解了组合逻辑电路的设计原理和实现方法,提高了我们的动手能力和实际应用能力。

同时,我们也意识到了在实际搭建电路时需要注意的细节问题,如电路连接的稳定性、输入信号的干扰等。

这些经验对我们今后的学习和工作都将具有重要的指导意义。

七、实验感想。

通过本次实验,我们不仅学到了理论知识,还提高了实际操作能力。

在今后的学习和工作中,我们将更加注重理论与实践相结合,不断提升自己的综合能力。

同时,我们也希望能够将所学知识应用到实际中,为社会做出更大的贡献。

八、参考文献。

[1] 《数字逻辑电路与系统设计》,张三,电子工业出版社,2018年。

[2] 《数字集成电路设计》,李四,清华大学出版社,2019年。

组合逻辑电路的设计实验报告

组合逻辑电路的设计实验报告

组合逻辑电路的设计实验报告本实验旨在通过设计和实现组合逻辑电路,加深对数字电路原理的理解,提高实际动手能力和解决问题的能力。

1. 实验目的。

本实验的主要目的是:1)掌握组合逻辑电路的设计原理和方法;2)了解组合逻辑电路的实际应用;3)培养实际动手能力和解决问题的能力。

2. 实验原理。

组合逻辑电路由多个逻辑门组成,根据输入信号的不同组合产生不同的输出信号。

常见的组合逻辑电路包括加法器、减法器、译码器、编码器等。

在本实验中,我们将重点学习和设计加法器和译码器。

3. 实验内容。

3.1 加法器的设计。

加法器是一种常见的组合逻辑电路,用于实现数字的加法运算。

我们将学习半加器和全加器的设计原理,并通过实际电路进行实现和验证。

3.2 译码器的设计。

译码器是将输入的数字信号转换为特定的输出信号的组合逻辑电路。

我们将学习译码器的工作原理和设计方法,设计并实现一个4-16译码器电路。

4. 实验步骤。

4.1 加法器的设计步骤。

1)了解半加器和全加器的原理和真值表;2)根据真值表,设计半加器和全加器的逻辑表达式;3)根据逻辑表达式,画出半加器和全加器的逻辑电路图;4)使用逻辑门集成电路,搭建半加器和全加器的电路;5)验证半加器和全加器的功能和正确性。

4.2 译码器的设计步骤。

1)了解译码器的原理和功能;2)根据输入和输出的关系,设计译码器的真值表;3)根据真值表,推导译码器的逻辑表达式;4)画出译码器的逻辑电路图;5)使用逻辑门集成电路,搭建译码器的电路;6)验证译码器的功能和正确性。

5. 实验结果与分析。

通过实验,我们成功设计并实现了半加器、全加器和译码器的电路。

经过验证,这些电路均能正常工作,并能正确输出预期的结果。

实验结果表明,我们掌握了组合逻辑电路的设计原理和方法,提高了实际动手能力和解决问题的能力。

6. 实验总结。

通过本次实验,我们深入学习了组合逻辑电路的设计原理和方法,掌握了加法器和译码器的设计和实现技术。

组合逻辑电路的实验报告

组合逻辑电路的实验报告

组合逻辑电路的实验报告组合逻辑电路的实验报告引言组合逻辑电路是数字电路中的一种重要类型,它由多个逻辑门组成,根据输入信号的不同组合产生不同的输出信号。

在本次实验中,我们将通过搭建和测试几个常见的组合逻辑电路,来深入了解其原理和工作方式。

实验一:二输入与门二输入与门是最简单的组合逻辑电路之一,它的输出信号只有在两个输入信号同时为高电平时才为高电平。

我们首先搭建了一个二输入与门电路,并通过信号发生器输入不同的高低电平信号进行测试。

实验结果显示,只有当两个输入信号同时为高电平时,与门的输出信号才为高电平,否则输出信号为低电平。

实验二:二输入或门二输入或门是另一种常见的组合逻辑电路,它的输出信号只有在两个输入信号至少有一个为高电平时才为高电平。

我们按照实验一的方法,搭建了一个二输入或门电路,并通过信号发生器输入不同的高低电平信号进行测试。

实验结果显示,只要两个输入信号中至少有一个为高电平,或门的输出信号就会为高电平,否则输出信号为低电平。

实验三:三输入异或门异或门是一种特殊的组合逻辑电路,其输出信号只有在输入信号中有奇数个高电平时才为高电平。

我们搭建了一个三输入异或门电路,并通过信号发生器输入不同的高低电平信号进行测试。

实验结果显示,只有当输入信号中有奇数个高电平时,异或门的输出信号才为高电平,否则输出信号为低电平。

这个实验结果验证了异或门的工作原理。

实验四:四输入多路选择器多路选择器是一种常用的组合逻辑电路,它可以根据控制信号选择不同的输入信号输出。

我们搭建了一个四输入多路选择器电路,并通过信号发生器输入不同的高低电平信号进行测试。

实验结果显示,根据控制信号的不同,多路选择器将相应的输入信号输出。

这个实验结果验证了多路选择器的功能。

实验五:二进制加法器二进制加法器是组合逻辑电路中的复杂电路之一,它可以实现二进制数的相加操作。

我们搭建了一个二进制加法器电路,并通过信号发生器输入不同的二进制数进行测试。

实验结果显示,二进制加法器可以正确地将两个二进制数相加,并输出相应的结果。

组合逻辑电路设计实验报告

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组合逻辑电路设计实验报告一、实验目的1、掌握组合逻辑电路的设计方法。

2、学会使用逻辑门实现给定的逻辑功能。

3、熟悉数字电路实验箱的使用方法。

二、实验设备与器材1、数字电路实验箱2、集成电路芯片:74LS00(四 2 输入与非门)、74LS04(六反相器)、74LS10(三 3 输入与非门)、74LS20(双 4 输入与非门)等。

3、导线若干三、实验原理组合逻辑电路是指在任何时刻,输出状态只取决于同一时刻输入信号的组合,而与电路以前的状态无关。

组合逻辑电路的设计可以通过真值表、逻辑表达式、逻辑图等步骤来完成。

首先,根据给定的逻辑问题,列出真值表。

然后,根据真值表写出逻辑表达式,并进行化简。

最后,根据化简后的逻辑表达式画出逻辑图,选择合适的芯片在实验箱上进行连接和测试。

四、实验内容1、设计一个半加器半加器有两个输入 A 和 B,两个输出 S(和)和 C(进位)。

列出真值表:| A | B | S | C ||||||| 0 | 0 | 0 | 0 || 0 | 1 | 1 | 0 || 1 | 0 | 1 | 0 || 1 | 1 | 0 | 1 |写出逻辑表达式:S = A⊕B,C = AB画出逻辑图:使用一个异或门(74LS86)和一个与门(74LS08)实现。

2、设计一个全加器全加器有三个输入 A、B 和 Cin(低位进位),两个输出 S(和)和 Cout(进位)。

列出真值表:| A | B | Cin | S | Cout |||||||| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || 0 | 0 | 1 | 1 | 0 || 0 | 1 | 0 | 1 | 0 || 0 | 1 | 1 | 0 | 1 || 1 | 0 | 0 | 1 | 0 || 1 | 0 | 1 | 0 | 1 || 1 | 1 | 0 | 0 | 1 || 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |写出逻辑表达式:S = A⊕B⊕Cin,Cout = AB +(A⊕B)Cin 画出逻辑图:使用两个异或门(74LS86)、两个与门(74LS08)和一个或门(74LS32)实现。

组合逻辑电路实验报告

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组合逻辑电路实验报告一实验目的和实验要求:1、了解全加器的工作原理及其典型的应用,并验证4位全加器功能。

2、了解和掌握数字比较器的工作原理及如何比较大小。

3、了解和掌握译码器的工作原理,并测试其逻辑功能。

4、了解和掌握编码器的工作原理,并测试其逻辑单元。

5、了解和掌握数码选择器的工作原理及逻辑功能。

二实验方案:器件:8-3编码器74HC148 3-8译码器74HC138 4选1数据选择器74HC153 4位数字比较器74HC85 4位全加器74HC283在GDUT-J-1 数字电路试验箱中使用以上芯片,按照实验书连接好线路,通过拨码开关和LED开关来模拟逻辑输入和逻辑输出,观察LED灯的亮灭来判断逻辑状态,完成对应芯片的输入输出状态表(及真值表)来得出芯片的逻辑表达式。

三实验结果和数据处理:74HC148输入输出状态控制十进制数字信号输入二进制数码输入状态输出E1 I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 A1 A2 A3 GS EO1 X X X X X X X X 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 X X X X X X X 0 0 0 0 0 10 X X X X X X 0 1 0 0 1 0 10 X X X X X 0 1 1 0 1 0 0 10 X X X X 0 1 1 1 0 1 1 0 10 X X X 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10 X X 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 10 X 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 174HC138输入输出状态使能输入数据输入译码输入E1^ E2^ E3 A2 A1 A0 Y0^ Y1^ Y2^ Y3^ Y4^ Y5^ Y6^ Y7^ 1 X X X X X 1 1 1 1 1 1 1 1X 1 X X X X 1 1 1 1 1 1 1 1X X 0 X X X 1 1 1 1 1 1 1 10 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 10 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 10 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 10 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 10 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 (^表示逻辑非)74HC153输入输出状态选择输入数据输入输出使能输入输出S1 S0 II0 II1 II2 II3 1E^ 1Y X X X X X X 1 00 0 0 X X X 0 00 0 1 X X X 0 11 0 X X 0 X 0 01 0 X X 1 X 0 10 1 X 0 X X 0 00 1 X 1 X X 0 11 1 X X X 0 0 01 1 X X X 1 0 1 (^表示逻辑非)74HC85输入输出状态比较输入级联输入输出A3 A2 A1 A0 B3 B2 B1 B0 1A>B 1A<B 1A=B A>B A<B A=B 1 X X X 0 X X X X X X 1 0 00 X X X 1 X X X X X X 0 1 01 1 X X 1 0 X X X X X 1 0 00 0 X X 0 1 X X X X X 0 1 01 0 1 X 1 0 0 X X X X 1 0 00 0 0 X 0 0 1 X X X X 0 1 01 1 0 1 1 1 0 0 X X X 1 0 00 0 1 0 0 0 1 1 X X X 0 1 01 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 11 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 11 1 1 1 1 1 1 1 X 1 X 0 1 0X 1 X 0 0 0X 1 X 0 0 174HC283输入输出状态4位加数输入4位被加数输入输出加法结果和进位A4 A3 A2 A1 B4 B3 B2 B1 COUT S4 S3 S2 S11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 00 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 01 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0四结论:1、74HC148编码器编码输入低电平有效;编码输出是反码;当E1=0时编码器处于工作状态,E1=1时编码器处于禁止状态。

组合逻辑电路实验报告

组合逻辑电路实验报告
数字锁逻辑图
2.用74LS138产生逻辑函数
1)先将逻辑函数化为最小项为
2)由74LS138真值表知道, 输出端产生信号,将这四个输出端接四输入与非门74LS00
实验过程:
1.数字锁的设计
由于实验室缺少非门,用74LS00代替非门。按如下电路图连线:
通过警报输出和脉冲信号相与输出控制发光二极管闪烁警报
根据数字锁功能得出真值表
G
A
B
C
D
Yo
Ya
0
X
X
X
X
0
0
1
0
0
0
0
0
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组合逻辑电路的分析与设计实验报告

组合逻辑电路的分析与设计实验报告

组合逻辑电路的分析与设计实验报告实验名称:组合逻辑电路的分析与设计实验目的:通过实验了解组合逻辑电路的基本原理,掌握组合逻辑电路的分析与设计方法。

实验原理:1.组合逻辑电路:由与门、或门、非门等逻辑门电路按一定连接方式组成的电路。

2.逻辑门:与门、或门、非门是组合逻辑电路的基本构建模块,能实现逻辑运算。

-与门:只有所有输入信号都为1时,输出为1;否则输出为0。

-或门:只要任一输入信号为1时,输出为1;否则输出为0。

-非门:输入信号为1时,输出为0;输入信号为0时,输出为1实验步骤:1.分析给定的组合逻辑电路图,理清输入和输出的关系。

2.根据电路图,根据所学的逻辑门原理,推导出真值表。

3.根据真值表,使用卡诺图简化逻辑表达式,并进行逻辑代数运算,得出最简化的逻辑表达式。

4.使用逻辑表达式进行电路设计,画出电路图。

5. 使用工具软件(如LogicWorks等)进行电路模拟分析,验证电路的正确性。

6.根据实际需求,对电路进行优化设计。

实验结果与分析:1.根据给定的组合逻辑电路图,进行逻辑分析和设计,得出最简化的逻辑表达式和电路设计图。

2. 使用LogicWorks等工具软件进行模拟分析,验证电路的正确性。

3.根据分析结果,可进行电路优化设计,提高电路的性能和可靠性。

实验结论:通过本次实验,我们深入了解了组合逻辑电路的基本原理和设计方法。

通过逻辑分析和设计,我们能够得到最简化的逻辑表达式和电路设计图,并能使用工具软件进行模拟分析验证。

实验结果表明,组合逻辑电路能够实现所需的逻辑功能,并能根据实际需求进行优化设计。

组合逻辑电路的分析与设计是数字电路领域的重要工作,对于实际应用中的系统设计和实现具有重要意义。

组合电路设计实验报告

组合电路设计实验报告

一、实验目的1. 理解组合逻辑电路的基本原理和设计方法。

2. 掌握门电路的基本应用和组合逻辑电路的搭建。

3. 培养逻辑思维能力和实际操作能力。

二、实验原理组合逻辑电路是由门电路组成的,其输出信号仅与当前输入信号有关,而与电路之前的输入信号和输出信号无关。

常见的组合逻辑电路有编码器、译码器、数值比较器、数据选择器、奇偶检验器等。

三、实验器材1. 实验箱2. 74系列集成电路3. 跳线4. 数字逻辑分析仪5. 万用表四、实验步骤1. 编码器设计(1)根据设计要求,确定编码器的输入和输出信号。

(2)选用合适的门电路搭建编码器电路。

(3)将编码器电路与数字逻辑分析仪连接,观察输出波形。

(4)根据输出波形,验证编码器电路的正确性。

2. 译码器设计(1)根据设计要求,确定译码器的输入和输出信号。

(2)选用合适的门电路搭建译码器电路。

(3)将译码器电路与数字逻辑分析仪连接,观察输出波形。

(4)根据输出波形,验证译码器电路的正确性。

3. 数值比较器设计(1)根据设计要求,确定数值比较器的输入和输出信号。

(2)选用合适的门电路搭建数值比较器电路。

(3)将数值比较器电路与数字逻辑分析仪连接,观察输出波形。

(4)根据输出波形,验证数值比较器电路的正确性。

4. 数据选择器设计(1)根据设计要求,确定数据选择器的输入和输出信号。

(2)选用合适的门电路搭建数据选择器电路。

(3)将数据选择器电路与数字逻辑分析仪连接,观察输出波形。

(4)根据输出波形,验证数据选择器电路的正确性。

5. 奇偶检验器设计(1)根据设计要求,确定奇偶检验器的输入和输出信号。

(2)选用合适的门电路搭建奇偶检验器电路。

(3)将奇偶检验器电路与数字逻辑分析仪连接,观察输出波形。

(4)根据输出波形,验证奇偶检验器电路的正确性。

五、实验结果与分析1. 编码器电路输出波形符合设计要求,电路功能正常。

2. 译码器电路输出波形符合设计要求,电路功能正常。

3. 数值比较器电路输出波形符合设计要求,电路功能正常。

组合逻辑电路的设计实验报告

组合逻辑电路的设计实验报告

组合逻辑电路的设计实验报告摘要:本次实验以组合逻辑电路的设计为主题,通过使用门电路和逻辑元件,构建和测试了一个复杂的逻辑电路。

实验结果表明,我们成功地设计出了一个功能稳定、正确运行的组合逻辑电路。

本实验的目的是培养学生对于数字逻辑和组合电路设计的理解能力,提高学生的实践能力和创新意识。

一、引言组合逻辑电路是由多个门电路和逻辑元件组成的数字电路。

设计和实现一个功能稳定、正确运行的组合逻辑电路对于电子工程专业的学生来说是至关重要的。

本实验通过组合逻辑电路的设计和实验,旨在加深学生对逻辑电路设计原理的理解,提高他们的实践能力。

二、实验材料和方法1.实验材料:门电路芯片、逻辑元件、电源、示波器、电路板等。

2.实验方法:(1)根据实验要求,准备所需的材料和工具。

(2)根据设计要求和逻辑关系,选择合适的门电路芯片和逻辑元件进行组合。

(3)按照设计图纸,将电路连接好,确保每个元件的引脚正确连接。

(4)将电源接入电路板,同时将示波器连接至所需的信号端口。

(5)打开电源,观察示波器上的信号输出情况,检查电路的运行状态。

(6)记录实验结果和观察到的现象。

三、实验结果我们设计的组合逻辑电路是一个基于门电路实现的计数器电路。

电路由多个与门、或门和触发器构成,通过时钟信号进行计数。

实验中,我们观察到电路的输出信号在时钟脉冲信号的驱动下能够正确计数,并在达到特定计数值后正确地复位。

通过实验,我们成功地设计出了一个功能稳定、正确运行的组合逻辑电路。

在测试过程中,我们对电路进行了多次测试和调试,确保了电路的稳定性和正确性。

四、实验分析通过本次实验,我们巩固了对组合逻辑电路设计原理的理解。

我们深入了解了与门、或门、触发器等逻辑元件的原理和功能,并通过实践掌握了它们的用法和连接方式。

在实验的过程中,我们遇到了一些困难和问题。

例如,当连接电路时,我们发现几个引脚的连接不正确,导致电路无法正常工作。

通过仔细检查和调试,我们最终找到了问题的原因并解决了它。

组合逻辑电路分析与设计实验报告

组合逻辑电路分析与设计实验报告

一、页组合逻辑电路分析与设计实验报告二、目录1.页2.目录3.摘要4.背景和现状分析4.1逻辑电路的基础概念4.2组合逻辑电路的应用领域4.3当前组合逻辑电路设计的挑战5.项目目标5.1实验目的和预期成果5.2技术和方法论5.3创新点和实际应用6.章节一:逻辑门和基本组合电路7.章节二:组合逻辑电路的设计方法8.章节三:实验操作和数据分析9.章节四:实验结果和讨论10.结论与建议三、摘要四、背景和现状分析4.1逻辑电路的基础概念逻辑电路是数字电路的基本组成部分,它们执行基本的逻辑运算,如与、或、非等。

组合逻辑电路(CLC)是由多个逻辑门组成的电路,其输出仅取决于当前输入的组合,而与电路以前的状态无关。

这种电路广泛应用于各种电子设备中,从计算机处理器到简单的电子玩具。

4.2组合逻辑电路的应用领域组合逻辑电路在现代技术中扮演着关键角色。

它们是计算机处理器、数字信号处理器、通信设备和其他许多电子系统的基础。

随着技术的进步,组合逻辑电路的设计和应用也在不断扩展,例如在、物联网和高速通信领域。

4.3当前组合逻辑电路设计的挑战尽管组合逻辑电路的设计原理相对简单,但在实际应用中面临着一系列挑战。

这些挑战包括提高电路的速度和效率、减少能耗、以及设计更复杂的逻辑功能。

随着集成电路尺寸的不断缩小,量子效应和热效应也对电路的设计和性能提出了新的挑战。

五、项目目标5.1实验目的和预期成果本实验的主要目的是深入理解和掌握组合逻辑电路的设计原理和实验方法。

预期成果包括成功设计和实现一个具有特定功能的组合逻辑电路,并对其进行性能分析。

5.2技术和方法论实验将采用现代电子设计自动化(EDA)工具进行电路设计和仿真。

实验方法将包括理论分析、电路设计、仿真测试和性能评估。

5.3创新点和实际应用本实验的创新点在于探索新的设计方法和优化技术,以提高组合逻辑电路的性能和效率。

实验成果将有望应用于实际电子产品的设计和开发,特别是在需要高性能和低功耗的场合。

组合电路实验报告总结(3篇)

组合电路实验报告总结(3篇)

第1篇一、实验背景组合逻辑电路是数字电路的基础,它由各种基本的逻辑门电路组成,如与门、或门、非门等。

本实验旨在通过组装和测试组合逻辑电路,加深对组合逻辑电路原理的理解,并掌握基本的实验技能。

二、实验目的1. 理解组合逻辑电路的基本原理和组成。

2. 掌握基本的逻辑门电路的连接方法。

3. 学会使用万用表等实验工具进行电路测试。

4. 提高动手能力和实验设计能力。

三、实验内容1. 组合逻辑电路的组装实验中,我们组装了以下几种组合逻辑电路:(1)半加器:由一个与门和一个或门组成,实现两个一位二进制数的加法运算。

(2)全加器:由两个与门、一个或门和一个异或门组成,实现两个一位二进制数及来自低位进位信号的加法运算。

(3)编码器:将一组输入信号转换为二进制代码输出。

(4)译码器:将二进制代码转换为相应的输出信号。

2. 组合逻辑电路的测试使用万用表对组装好的电路进行测试,验证电路的逻辑功能是否正确。

3. 电路故障排除通过观察电路的输入输出波形,找出电路故障的原因,并进行相应的修复。

四、实验过程1. 组装电路按照实验指导书的要求,将各种逻辑门电路按照电路图连接起来。

注意连接时要注意信号的流向和电平的高低。

2. 测试电路使用万用表测试电路的输入输出波形,验证电路的逻辑功能是否正确。

3. 故障排除通过观察电路的输入输出波形,找出电路故障的原因。

例如,如果输入信号为高电平,但输出信号为低电平,可能是与非门输入端短路或者输出端开路。

五、实验结果与分析1. 半加器通过测试,发现半加器的输出波形符合预期,即当输入为高电平时,输出为低电平;当输入为低电平时,输出为高电平。

2. 全加器通过测试,发现全加器的输出波形符合预期,即当输入为高电平时,输出为低电平;当输入为低电平时,输出为高电平。

3. 编码器通过测试,发现编码器的输出波形符合预期,即当输入信号为高电平时,对应的输出端为低电平;当输入信号为低电平时,对应的输出端为高电平。

4. 译码器通过测试,发现译码器的输出波形符合预期,即当输入信号为高电平时,对应的输出端为低电平;当输入信号为低电平时,对应的输出端为高电平。

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组合逻辑电路设计实验
报告
集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]
组合逻辑电路设计实验报告1.实验题目
组合电路逻辑设计一:
①用卡诺图设计8421码转换为格雷码的转换电路。

②用74LS197产生连续的8421码,并接入转换电路。

③记录输入输出所有信号的波形。

组合电路逻辑设计二:
①用卡诺图设计BCD码转换为显示七段码的转换电路。

②用74LS197产生连续的8421码,并接入转换电路。

③把转换后的七段码送入共阴极数码管,记录显示的效果。

2.实验目的
(1)学习熟练运用卡诺图由真值表化简得出表达式
(2)熟悉了解74LS197元件的性质及其使用
3.程序设计
格雷码转化:
真值表如下:
卡诺图:
电路原理图如下:
七段码显示:
真值表如下:
卡诺图:
电路原理图如下:
4.程序运行与测试
格雷码转化:
逻辑分析仪显示波形:
七段数码管显示:
5.实验总结与心得
相关知识:
异步二进制加法计数器
满足二进制加法原则:逢二进一(1+1=10,即Q由1→0时有进位。


组成二进制加法计数器时,各触发器应当满足:
①每输入一个计数脉冲,触发器应当翻转一次;
②当低位触发器由1变为0时,应输出一个进位信号加到相邻
高位触发器的计数输入端。

集成4位二进制异步加法计数器:74LS197
MR是异步清零端;PL是计数和置数控制端;CLK1和CLK2是两组时钟脉冲输入端。

D0~D3是并行输入数据端;Q0~Q3是计数器状态输出
端。

本实验中,把CP加在CLK1处,将CLK2与Q0连接起来,
实现了内部两个计数器的级联构成4位二进制即十六进制异步加法计数
器。

74LS197具有以下功能:
(1)清零功能
当MR=0时,计数器异步清零。

本实验中将Q1、Q3的输出连接与非门后到MR,就是为了当计数器输出10时(即1010),使得MR=0,实现清零,使得计
数器重新从零开始。

(2)置数功能
当MR=1,PL=0,计数器异步置数。

(3)二进制异步加法计数功能
当MR=1,PL=1,异步加法计数。

共阴极数码管
共阴极数码管是把所有led的阴极连接到共同接点com,而每个led的阳极分别为a、b、c、d、e、f、g及dp(小数点),如下图所示。

图中的8个led分别与上面那个图中的a~dp各段相对应,通过控制各个led的亮灭来显示数字。

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