为什么数电芯片74185二进制转bcd资料这么少呢?以及二进制数用数码管的十进制表达。

燕山大学数电第3章组合逻辑


单边输出的意思是只有一个输出端,原变量输出;双边是既有原变量输出,也有反变量输出;也可以称之为双轨和单轨;更确切的是互补输出。 4000系列芯片。 CD4026 十进制计数/7段译码器表示计数后直接输出7段,直接驱动数码管。 显示译码和其它译码不同,一个代码对应多个信号对象(可以认为是代码转换),但本质上还是译码,因为一个代码对应一个不同的对象整体(数字) 结构上的串行,在运算上也是串行的,所以速度慢! 逻辑运算速度和物理运算速度是不一样的。 只通过与1的方式,配出必须有的(对应地址输入变量的),如在这里是AB和C,D不是必须有的。实际上是3种方法,表达式法、真值表(表格法)、卡诺图(图形法) 一定要写Y2的对应关系,因为Y1的对应关系凑巧和其形式完全一致,没有一般性,所以要写Y2的。呵呵 在黑板上写例子过程。任意项的定义说明参考论文“数字电路中任意项,约束项,无关项的探讨”,我倾向于是任意项是定义的可以出现的最小项,但其对应的函数值可以为1或0,对功能没有影响。如七段译码器逻辑中69的译码函数的a段和d段函数应用的最小项就可以认为任意项记。任意项可以说明函数具有多态性,如数码管显示的6,是否有a段都可以当作“6”,即6具有多态性。修正 上述两个K图化简与K图化简最简原则矛盾,本应可以画一个圈的,却圈了两个!看起来是有矛盾但分析后发现没有矛盾!详见后面单独说明,有链接。 74151和74153是8选1,74150是16选1数据选择器 此例题在黑板上详细讲解 需要验证,与非与非式是不是最简的形式 先让学生做一下,然后讲解,印象更加深刻。 对于二进制译码器和二-十进制译码器,译出的对象是单值对象(=0或者=1表示该对象,符合二值逻辑的定义),译出的对象数值1或0只有唯一的一个(一一对应)。但像多值对象则可能会译出多个1或者0,多个0或1对应的是一个对象,如显示译码器,所以和编译码一一对应的原则不矛盾!! 译码器常规和不常规,主要对应于其输出逻辑特点,常规的输出是最小项或者最小项的非;而非常规译码器没有此输出特点,如显示译码器。 常规译码器是这样的逻辑特点! 其它因素主要包括电源电压和工作温度等 [题3.1] 分析如图示电路的逻辑功能。 Y=((A’+B’)((A+B)C)’)’ =AB+(A+B)C =AB+AC+BC A B C Y 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 三人表决电路。 习题与思考题 [题3.3] 编码器的逻辑功能是什么?普通编码器和优先编码器的主要区别是什么? 普通编码器和优先编码器的主要区别是普通编码器只能处理某一时刻只有一路有效的信号,优先编码器允许多路信号同时有效,但某一时刻只能对优先级别最高的信号编码。

用4位移位寄存器实现可控乘/除法(2到&乘数步长为2")电路。 1.2发挥部分 (1) 用A/DC0809和D/AC0832实现8k-10k模拟信号和8位数字信号输入,模拟信号输出 的可控乘/除法电路。 (2) 设计一个电路,输入信号50mY到5V峰峰值,1KHZ?10KHZ的正弦波信号,输出信号 为3到4Y的同频率,不失真的正弦波信号。精度为8位,负载500Q。 (3) S1=AO*B1+A1*BO, S2=A1*B1+S 1 可能产生的进位, S3=S2可能产生的进位。其中两数相与可以用74LS08 (两输入四与门)实现,而加法可以用 74LS283 (四位二进制超前进位全加器)实现。 这种方法有几点好处:①只需要两个芯片,好连接,省成本 ②S3不需要再次连接电路,只需要进行空置,等待S2的进位,减 少了问题诞生 ③不用使用CO和CI 2. 74LS47与数码管的连接方式,以及其数码管十六进制显示对应图形如下图2-1-2到 2-1-5所示

2021年北京交通大学数电实验报告最终版 2021年北京交通大学数电实验报告最终版 PAGE / NUMPAGES 2021年北京交通大学数电实验报告最终版 中频自动增益数字电路设计试验汇报 学 院: 电子信息工程学院 班 级: 你猜 姓 名: 学渣2号 学 号: 你再猜 指导老师: 伟大佟老师 完成时间: .12.11 目录 TOC \o "1-3" \h \z \u 一、设计要求 3 1.1基本要求 3 1.2发挥部分 3 二.实验设计 3 2.1实验一《用加法器实现2位乘法电路》 3 2.1.1 实验原理与分析 3 2.1.2 仿真电路与分析 5 2.1.3数码管显示电路(以后不再重复) 5 2.2实验二《用4位加法器实现可控累加(加/减,-9到9,加数步长为3)电路》 7 2.2.1实验原理与分析 7 2.2.2仿真电路与分析 11 2.3 《用4位移位寄存器实现可控乘/除法(2到8,乘数步长为2n)电路》 12 2.3.1设计方案及论证 12 2.3.3电路整体架构及仿真效果 16 2.4《用A/DC0809和D/AC0832实现8k~10k模拟信号和8位数字信号输入,模拟信号输出的可控乘/除法电路》 17 2.4.1 实验原理与分析 17 2.4.2 仿真电路与分析 19 三.实验感想 20 四.参考文献 21 一、 设计要求 1.1基础要求 (1)用加法器实现2位乘法电路。 (2)用4位加法器实现可控累加(加/减, -9到9, 加数步长为3)电路。 (3)用4位移位寄存器实现可控乘/除法(2到8, 乘数步长为2n)电路。 1.2发挥部分 (1)用A/DC0809和D/AC0832实现8k~10k模拟信号和8位数字信号输入, 模拟信号输出可控乘/除法电路。 (2)设计一个电路, 输入信号50mV到5V峰峰值, 1KHZ~10KHZ正弦波信号, 输出信号为3到4V同频率, 不失真正弦波信号。精度为8位, 负载500Ω。 (3)发挥部分(2)中, 若输出成为直流, 电路怎样更改。 二.试验设计 2.1试验一《用加法器实现2位乘法电路》 2.1.1 试验原理与分析 在这个试验中, 输入输出较为简单, 所以可经过真值表, 快速推倒出电路结构。 IN1   IN2 OUT 用一个加法器, 就足以达成试验效果。 依据二进制数乘法公式, 设两位二进制分别为A1、 A0和B1、 B0, 输出从高位到低位依次为S3、 S2、 S1、 S0, 其中S0=A0*B0, S1=A0*B1+A1*B0, S2=A1*B1+S1可能产生进位, S3=S2可能产生进位。其中两数相与能够用74LS08(两输入四与门)实现, 而加法能够用74LS283(四位二进制超前进位全加器)实现。 这种方法有几点好处: ①只需要两个芯片, 好连接, 省成本 ②S3不需要再次连接电路, 只需要进行空置, 等候S2进位, 降低了问题诞生 ③不用使用CO和CI 2.1.2 仿真电路与分析 图2-1-1 仿真电路 S1=A0*B0异或0 S2=A1*B0异或A0*B1+进位 S3=A1*B1异或0+进位 S4=进位 S4——S1为从高到低位 A0、 A1、 B0、 B1可接高电平或低电平, 0为低位, 1为高位。 2.1.3数码管显示电路(以后不再反复) 基础显示电路采取74LS185(二进制BCD转换器)和74LS47(七段译码器/驱动器)。 74LS47与数码管连接方法, 以及其数码管十六进制显示对应图形以下图2-1-2到2-1-5所表示: 图2-1-2 7447原理图 图2-1-3

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