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数字电路实验报告——全加器--第1页

数字电路实验报告——全加器

一、实验目的

1.了解全加器的工作原理和应用。

2.掌握全加器的逻辑电路。

3.能够实现全加器的电路。

二、实验原理

1.全加器的概念

全加器是将三个二进制数相加的电路,其中两个输入用于加,

另一个输入用于进位。

目前计算机中都采用二进制数系,因此采用全加器电路可以将

二进制数计算的加、减、乘、除等运算转化为逻辑电路控制。

2.全加器电路原理

全加器一般包括两个半加器,也就是相邻的两位之间的进/退

位。

全加器的三个输入:

A、B:相邻位的输入。

Cin:低一级的进位数。

数字电路实验报告——全加器--第1页

数字电路实验报告——全加器--第2页

输出:

S:相邻位的和。

Cout:进位输出。

半加器(HA)是组成全加器的基本单元,其有两个输入和两

个输出。

半加器的输出只考虑了A、B两个输入相加的进位情况,而对

于进位需要从低一位的进位来考虑是否产生进位。

因此,需要将半加器和前一位的进位一起运算才能得到正确结

果。

三、实验装置

1.数字实验箱。

2.全加器IC7483。

3.数字示波器。

四、实验步骤

1.将全加器IC7483插在数字实验箱的插孔上。

2.根据全加器的逻辑关系,接线如下图所示。

3.输入逻辑信号,并观察全加器的输出结果。

数字电路实验报告——全加器--第2页

数字电路实验报告——全加器--第3页

4.将输出结果接入数字示波器中,观察波形。

五、实验结果及分析

本次实验使用全加器IC7483进行数字电路的设计与实现,由

于全加器具有计算机中常见的二进制数加法功能,因此在缺少

专业计算机设备或软件的情况下,可以使用数字逻辑电路来进

行二进制数的计算。

在实验中,传入的逻辑信号为001和010,分别作为相邻位的

数字输入A、B,Cin输入为0,代表即不需要进位。从输出

结果中可以看出,在全加器电路的输出端正确得到了二进制数

001和010的相加结果,即为011。

通过实验,可以发现全加器的工作原理和应用,掌握全加器的

逻辑电路,并能够实现全加器电路。

六、实验结论

1.全加器是一个能够将三个二进制数相加的电路。

2.全加器由两个半加器组成,每个半加器有两个输入和两个输

出。

3.在计算机中常用全加器电路进行二进制数的计算。

4.实现全加器的电路可以通过相邻位的数字输入和低一级的进

位输出,得到正确的计算结果。

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七、实验心得

本次实验通过实现全加器电路,我更深入地了解了全加器的工

作原理和逻辑电路实现方式,同时学会了如何使用数字实验箱

和数字示波器,对于提升我的电子电路实践能力和数字逻辑电

路理论知识起到了积极的作用。

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