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加法器及译码显示电路 一、实验目的 1.掌握二进制加法运算。 2.掌握全加器的逻辑功能。 3.熟悉集成加法器及其使用方法。 4.掌握七段译码器和数码管的使用。 1.基本设计任务与要求 ⑴设计一个一位二进制加法器 要求用74LS00和74LS86实现。 ⑵设计一个余3码至8421码的转换电路 要求用74LS83实现余3码至8421码的转换, 将余3码转换成8421码的真值表如表1所示。 ⑶实现译码显示电路 在基本内容⑵的基础上,再进一步完成译 码显示功能。表1中W,X,Y,Z作为译码 器的输入,将译码器的输出接至数码管,显 示十进制数码。 2.扩展设计任务与要求 ⑴设计一个2位二进制加法/减法器 在一位二进制全加器的基础上,设计一个 2位二进制加法/减法器。要求画出逻辑图, 列出元件清单。 ⑵设计一个4位BCD码加法器 注意:在计满10时即进位。画出逻辑图, 列出元件清单。 三、实验原理 1.全加器 全加器是一种由被加数、加数和来自低 位的进位三者相加的运算器。 全加器的逻辑表达式为: 三、实验原理 2.二进制加法器 利用全加器可构成二进制串行进位并行 输出的加法器。 图1 四位二进制加法器 三、实验原理 3.显示译码器 显示译码器将BCD代码译成数码管所 需要的驱动信号,使数码管显示出相应 的数字。 四、实验仪器、设备与器件 1. ADCL-Ⅳ型电子技术综合实验箱; 2. MS8215型数字万用表; 3.集成电路:74LS83,74LS86,74LS47,74LS00,74LS32,74LS08,CD4008。 4.共阳极LED数码管。 五、实验内容及步骤 1.按基本设计任务与要求设计的电路,用 Multisim 7进行软件仿真,分析仿真结果。 2.在实验仪上安装电路,检查实验电路接 线无误之后接通电源。 3.测试全加器的功能。 4.测试转换器的功能。实验时通过开关输 入余3码,通过观察发光二极管的状态,验 证转换结果。 五、实验内容及步骤 5.在实验内容4的基础上,再进一步完成译 码显示功能。 6.按扩展设计任务与要求设计的电路,用 Multisim 7进行软件仿真,分析仿真结果。 在实验仪上安装电路,并验证其逻辑功能。 六、实验报告要求 1.写出实验内容与步骤,画出逻辑图。 2.整理实验记录,并对结果进行分析。 * 二、设计任务与要求 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 W X Y Z A B C D 表1 余3码转换成8421码的真值表 二、设计任务与要求 二、设计任务与要求 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 Si Ci+1 Ai Bi Ci 表2全加器的功能表 三、实验原理 三、实验原理 4.数码管 七段发光二极管数码管分为共阳极、 共阴极两种形式。 *
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