电工学实验指导书(90学时)(1)(8)
UCC14ROB13R0A12____2CP11CP01174LS29010Q09Q381S9A23S9B4Q25Q167GND
图9.3 计数器74LS290的外引线排列
74LS290其内部是由四个下降沿触发的J-K触发器组成的两个独立计数器。一个是二进制计数器,CP0为时钟脉冲输入端,Q0为输出端;另一个是异步五进制计数器,CP1为时钟脉冲输入端,Q3 Q2 Q1为输出端。R0A、R0B称为异步复位(清零)端,S9A、S9B称异步置9端。其功能如表9.3所示。
表9.3 74LS290异步计数器逻辑功能表 输 入 复 位 端 R0A 1 1 × 0 × 0 × R0B 1 1 × × 0 × 0 0 × 1 0 × × 0 置 9 端 S9A S9B × 0 1 × 0 0 × 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Q3 输 出 Q2 Q1 Q0 计 数 3.译码器在数字系统中有广泛的用途,不仅用于代码的转换、终端的数字显示还用于数据分配、存贮器寻址和组合控制信号等。不同的功能可选用不同种类的译码器。
(1) 七段发光二极管(LED)数码管是目前最常用的数字显示器,图9.4为共阴管和共阳管的电路以及共阳LED七段数码管外引线排列。
abcdefg+UCCabcdefggfabafedgbced-UCC UCCc-UCC
(a) (b)
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图9.4 共阴管和共阳管的电路以及共阳LED七段数码管外引线排列 (a) 共阴管和共阳管的电路 (b) 共阳LED七段数码管外引线排列
一个LED数码管可用来显示一位0—9十进制数和一个小数点。小型数码管(0.5吋和0.36吋)每段发光二极管的正向压降,随显示光(通常为红、绿、黄、橙色)颜色不同略有差别,通常约为2-2.5V,每个发光二极管的点亮电流在5-10mA。LED数码管要显示BCD码所表示的十进制数字就需要有一个专门的译码器,有些译码器不但要完成译码功能,还带有驱动电路,以驱动数码管工作。
(2) BCD码七段译码驱动器,此类译码器有共阳和共阴两类。型号有74LS47(共阳)、74LS48(共阴)、CC4511(共阴)等。本实验采用共阳接法的74LS247 BCD七段显示译码器,图9.5为74LS247的外引线排列。表9.4为74LS247 BCD七段显示译码器功能表。
UCC16f15g14a13b12c11d10e974LS2471A12A23456A37AO8GND________LTBI/RBORBI
图9.5 74LS247的外引线排列
表9.4 74LS247 BCD七段显示译码器功能表
十进制 功 能 灭灯 试灯 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 输 入 端 输 出 端 a b c d e f g 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 字形 全灭 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LT × × 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RBI BI/RBO × × 1 × × × × × × × × × 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A3 A2 A1 A0 × × × × × × × × 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 数码管正常工作时每段电流约为8mA,所以数码管与显示译码器配套使用时,在两者之间应串入510Ω左右的限流电阻。本实验将74LS247显示译码器、数码管和限流电阻已配套连接在实验板上。如图9.6所示:
37
A1A2__LT____BI/RBO__RBIA3AO1234567161514UCCfga510×713b12c11d10e9GND8 图9.6 译码显示电路
六、实验内容和步骤
1.J-K触发器
(1)改变J、K、CP端状态,观察Q、Q状态变化,观察触发器状态更新是否发生在CP脉冲的下降沿。
(2)按图9.7接线,用74LS112双JK触发器构成同步三进制加法计数器
Q2Q1J2CP2K2RD1Q2Q2__J1CP1K1RD2Q1__Q1清零脉冲CP
图9.7 同步三进制加法计数器
2.D触发器
(1)改变D、CP端状态,观察Q、Q状态变化,观察触发器状态更新是否发生在CP脉冲的上升沿。
(2) 按图9.8接线,用两个74LS74双D触发器构成异步二进制加法计数器。
Q3Q2Q1Q0RDQ__QD__QD__QD__CP0D
QQQQ图9.8 74LS74双D触发器构成异步二进制加法计数器
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3.二-五-十进制计数器
(1)改变复位端、置9端状态,观察Q3、Q2、Q1、Q0状态变化,验证复位端、置9端功能。
(2) 按图9.9接线,用74LS290构成十进制计数器、六进制计数器
(a) (b)
图9.9 74LS290的应用电路
(a)十进制计数器 (b) 六进制计数器
七、报告要求
1.画出实验线路图,记录、整理实验现象及实验所得的有关波形。对实验结果进行分析。
2.总结使用集成触发器、计数器的体会。
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第四章 参考文献
1、 秦曾煌.电工学下册电子技术(第五版).高等教育出版社.1999 2、中原工学院. 电子技术实验指导书.郑州.1999
3、沈阳沈飞电子科技发展有限公司.电子技术实验指导书.沈阳.2004 4、张英敏,陈彬兵. 电路与电工测量基础实验.电子工业出版社.2004 5、雷勇.电工电子技术实验. 四川大学出版社.2002 6、邱关源.电路.高等教育出版社.1999
7、康华光.电子技术基础.高等教育出版社.1999
8、吴新开,于立言.电工电子实践教程.人民邮电出版社.2002 9、韩明武.电工学实验.高等教育出版社.2004
10、王建华.电工学实验(第3版).高等教育出版社.2003
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