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02实验二加法器的设计与应用讲述
* * 解释方向可控,时间控制是否也在程序中实现?两三句话简述验证过程,例如将编译好的VHDL程序导入实验箱等 * * 解释方向可控,时间控制是否也在程序中实现?两三句话简述验证过程,例如将编译好的VHDL程序导入实验箱等 * * 解释方向可控,时间控制是否也在程序中实现?两三句话简述验证过程,例如将编译好的VHDL程序导入实验箱等 * * 解释方向可控,时间控制是否也在程序中实现?两三句话简述验证过程,例如将编译好的VHDL程序导入实验箱等 * * 解释方向可控,时间控制是否也在程序中实现?两三句话简述验证过程,例如将编译好的VHDL程序导入实验箱等 * * 解释方向可控,时间控制是否也在程序中实现?两三句话简述验证过程,例如将编译好的VHDL程序导入实验箱等 * * 实验二 加法器的设计与应用 数字电子技术实验课程教学课件 国家级电工电子实验教学示范中心 纲要 一、实验目的 二、实验器材及仪器 三、实验原理 四、实验内容及步骤 五、分析与思考 一、实验目的 进一步熟悉组合逻辑电路的特点及分析方法 掌握半加器、全加器的组合逻辑电路设计、构建方法 掌握集成加法器的功能与应用 二、实验器材及仪器 数字逻辑实验台 集成芯片74LS283、74LS00、74LS86等 导线若干 三、实验原理 全加器:用门电路实现两个二进制数相加并求出和的组合逻辑电路称为一位全加器。一位全加器需考虑由低位来的进位,进位与本位两个二进制数相加后输出本位和以及向高位的进位。 进位 如: 0 0 0 0 1 1 + 1 0 1 0 1 0 1 0 不考虑低位 来的进位 半加器实现 要考虑低位 来的进位 全加器实现 四、实验内容及步骤 1.用基本门电路设计实现半加器电路 半加器:只考虑两个加数本身及往高位的进位,而不考由 低位来的进位(或者把低位来的进位看成0) 真值表 电路图 函数表达式 Co Co Co 四、实验内容及步骤 若只用与非门来实现该电路还需对公式 进行变换,根据变换后的表达式(请同学们自行推导)设计出 电路图,如下图所示。 用与非门实现的一位半加器电路 四、实验内容及步骤 2.用基本门电路实现全加器电路。 A B Ci S Co 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 解:①逻辑抽象 输入变量: 被加数为A,加数为B 由低位来的进位为Ci 输出变量: 相加后本位和为S 往高位的进位为Co 真值表 四、实验内容及步骤 ②卡诺图化简 1 A BCi 0 1 00 01 11 10 S 1 1 1 1 A BCi 0 1 00 01 11 10 Co 1 1 1 四、实验内容及步骤 ③逻辑电路图 用一片74LS00和一片74LS86即可实现。 三、实验原理 多个一位全加器进行级联可以得到多位全加器。 74ls283是采用快速进位的四位二进制全加器.与之类似的还有 74ls83等。 74ls283管脚图 三、实验原理 相加结果读数为 C0S3S2S1S0 4位二进制加数B 输入端 4位二进制加数A 输入端 低位片进位输入端 本位和输出端 向高位片的进位输出 A4 A3 A2 A1 B4 B3 B2 B1 CI CO S4 S3 S2 S1 S4 S3 S2 S1 ∑ 74LS283逻辑符号 四、实验内容及步骤 3.验证4位超前进位加法器74ls283的逻辑功能测试 A 0010 0111 1011 1101 1110 B 1010 0100 0011 0001 1001 Ci + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 ∑S Co 四、实验内容及步骤 4.用74ls283完成8421BCD码和余3码之间的转换 8421码+0011=余三码 四、实验内容及步骤 4.用74ls283完成8421BCD码和余3码之间的转换 8421BCD码 0011 余3码 由74LS283构成的代码转换电路 四、实验内容及步骤
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