串行扩展的16位比较器
发布时间:2014/7/16 21:22:52 访问次数:1665
实验内容
①试分别测试4位比较器(74LS85)、3-8译码器(74LS138)的逻辑功能。
②试用74LS138设计一个能使8个发光管MMBF4416依次左移的电路,并仿真测试。
③如图4. 11所示是用4位比较器设计成的电路,试通过编程测试,确定真值表,判断其逻辑功能。
④如图4. 12所示是用3-8译码器设计成的电路,试通过编程测试,确定真值表,判断其其逻辑功能。
⑤按如图4.9所示接线,试测试验证并行扩展的16位比较器的逻辑功能。
⑥按如图4. 10所示接线,试测试验证串行扩展的16位比较器的逻辑功能。
实验器材
①PC(装有MAX+PLUSⅡ软件)。
②编程系统。
实验报告要求
总结从理论设计到最后测试结果整个实验研究过程、说明MAX+PLUSⅡ软件(包括仿真详细步骤)详细使用方法,要有例图、仿真波形和测试结果说明。
实验内容
①试分别测试4位比较器(74LS85)、3-8译码器(74LS138)的逻辑功能。
②试用74LS138设计一个能使8个发光管MMBF4416依次左移的电路,并仿真测试。
③如图4. 11所示是用4位比较器设计成的电路,试通过编程测试,确定真值表,判断其逻辑功能。
④如图4. 12所示是用3-8译码器设计成的电路,试通过编程测试,确定真值表,判断其其逻辑功能。
⑤按如图4.9所示接线,试测试验证并行扩展的16位比较器的逻辑功能。
⑥按如图4. 10所示接线,试测试验证串行扩展的16位比较器的逻辑功能。
实验器材
①PC(装有MAX+PLUSⅡ软件)。
②编程系统。
实验报告要求
总结从理论设计到最后测试结果整个实验研究过程、说明MAX+PLUSⅡ软件(包括仿真详细步骤)详细使用方法,要有例图、仿真波形和测试结果说明。
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