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熟悉数字电路试验系统及双踪示波器正确使用方法

1、用信号源产生2kHz方波,调整 幅度使示波器实测幅度值为4V。画出此 波形,再测试2kHz的TTL信号。比较两个 波形,得出相应结论。
2、熟悉CMOS常用门电路,并验证 其逻辑功能。
对CD4070的逻辑功能进行测试 (1)用逻辑箱观测4070的逻辑功能并完成下表
逻辑开关 输入 引脚 引脚 ()()
门电路,它的输出除了具有一般的两 种状态,即输出电阻较小的高、低电 平状态(低阻态)外,还具有第三种 输出状态——高阻状态,又称为禁止 态。处于高阻状态时,电路与负载之 间相当于开路。
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74LS125(三态门)引脚图
4、 集电极开路门(OC门) 是另一种特殊的门电路,在工作时 输出端必须通过外接电阻R和电源相 连接,以保证输出电平符合电路要 求。而外接电阻R的选择要受到一定 的限制。
时延参数包括:上升时间、下降时间、 传播延迟等。
传播延迟是指从输入信号变化到产生输出信号变 化所需要的时间。为了消除上升和下降时间的影响,通 常取输入输出转换的中点来确定传输延迟。
将CD4069中的六个非门依次串联连接,在输入端 输入250KHz的TTL信号,用双踪示波器观测输入、输出 的传输延迟时间tpd的值。
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CD4069(六反相器)引脚图
=1 =1
=1 =1
CD4070(四异或门)
00
01 10 11
指示灯 输出 引脚 ()
=1 =1
=1 =1
CD4070(四异或门)
(2)CD4070处于工作状态,并且使 4070的1脚接高电平,2脚接频率为2kHz的 TTL信号。请用双踪示波器观察4070的2脚 和3脚信号。画出这两个波形,标出信号 周期,幅度和两信号相位关系。
v
t
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t
3、利用六反相器CD4069测量逻辑门电路的时延参数。
集电极开路门的应用主要有下述三 个方面:
(1) 实现逻辑电平的转换,以驱 动发光二极管、继电器等多种数字集成电 路;
(2) 实现多路信息采集,使两路 以上的信息共用一个传输通道(总线);
(3)利用电路的“线与”特性完成 某些特定的逻辑功能。
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74LS03(集电极开路门)引脚图
三、实验内容
常用数字逻辑门电路的研究
一、实验目的
1、 熟悉数字电路实验系统及 双踪示波器的正确使用方法;
2、 熟悉CMOS各种常用门电 路的逻辑符号及逻辑功能;
3、 测量逻辑门电路的时延参 数;
4、熟悉三态门和集电极开路 门的功能和使用方法;
5、了解“总线”结构的工作 原理,掌握用三态门和集电极开路 门构成总线的特点和方法。
实验内容
注意事项
实验目的 实验原理 实验内容 注意事项
5、集电极开路门的应用
实验目的 实验原理 实验内容 注意事项
(1)完成逻辑功能,当外接负载电 阻R一定时,令输入A、B、C、D取不同值, 将输出结果F的值填入记录表中并写出输出 F的逻辑表达式。
(2)用集电极开路门实现电平转换, 调节电位器,观察集电极开路门外接负载 电阻R的取值对输出电平(指示灯)的影响。
四、注意事项
若出现故障,可利用逻辑测试 笔或示波器进行以下检测:
1、检查电源及各使能端。 2、检查各集成块输入输出是否 正常。(一级一级检查到集成块引 脚,注意不要造成引脚短路。)
五、思考题
1、为什么异或门可用作非门,如何 使用?
2、为什么异或门是可控反相器? 3、为什么CMOS集成门电路多余输入 端不能悬空?
二、实验原理
1、数字电路实验系统及其他仪器的 正确使用。
自动识配 显示屏状态栏 水平通道 测试单元:自动测试、游标测试。 显示设置单元 垂直通道 运行控制 触发单元
练习
2、几种常用逻辑门的逻辑符号比较示例 标准 非门 与门 或门 与非门 异或门 国标
国外
3、 三态输出门是一种特殊的非门传播延VIN迟示意图
VOUT
tpHL
tpLH
输入






CD4069(六反相器)引脚图
测量逻辑门电路的时延参数
输出
实验目的 实验原理
4、 将74LS125的四个三态门的输出端接在一 起,形成总线形式。再将四个三态门电路的输入端 分别接上不同的信号,然后将四个三态门的控制端 分别依次接上低电平的控制信号,用示波器观察输 出端的输出波形,并绘出相应波形。(注意:当一 个控制端接上低电平时,其他的控制端必需接到高 电平)
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