实验12 数据选择器应用

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数据选择器及其应用实验报告

数据选择器及其应用实验报告

数据选择器及其应用实验报告数据选择器及其应用实验报告引言:数据选择器是数字电路中常见的一种基本逻辑电路元件,它用于从多个输入信号中选择一个输出信号。

在本次实验中,我们将通过设计和搭建一个数据选择器电路,并探讨其在实际应用中的潜力和限制。

一、实验目的本次实验的主要目的是通过搭建一个4位数据选择器电路,掌握数据选择器的原理和工作方式,并且了解其在数字电路中的应用。

二、实验器材和材料1. 电路模拟软件:我们选择了Multisim作为实验中的电路模拟软件,它可以帮助我们方便地进行电路设计和模拟。

2. 逻辑门芯片:我们使用了74LS153作为数据选择器的逻辑门芯片,它具有两个4-输入、1-输出的数据选择器。

3. 连接线、电源等辅助材料。

三、实验步骤1. 根据74LS153的逻辑图和引脚功能图,连接电路。

我们将两个74LS153芯片并联,以扩展数据选择器的位数,从而实现4位数据选择器。

2. 使用Multisim软件,设计并搭建电路。

根据74LS153的引脚功能图,将芯片的输入端与信号源相连,输出端与LED灯相连,以便观察电路的输出情况。

3. 对电路进行仿真测试。

通过Multisim软件,输入不同的数据信号,观察LED 灯的亮灭情况,并记录下来。

4. 分析和总结实验结果。

根据实验数据和观察结果,我们将对数据选择器的工作原理和应用进行分析和总结。

四、实验结果与分析在实验中,我们输入了不同的数据信号,观察到LED灯的亮灭情况与输入信号的变化相对应。

这验证了数据选择器的正确工作,并且证明了其在数字电路中的应用潜力。

然而,我们也发现了一些限制和局限性。

首先,数据选择器的位数限制了它能够处理的输入信号的数量。

在本次实验中,我们使用了4位数据选择器,因此只能选择4个输入信号中的一个。

如果需要选择更多的输入信号,我们需要使用更多的数据选择器进行级联。

此外,数据选择器的速度也是一个重要的考量因素。

在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择适合的数据选择器,以确保其能够满足系统的时序要求。

数电实验报告之数据选择器应用

数电实验报告之数据选择器应用

数电实验报告之数据选择器应用一、实验目的通过实验掌握数据选择器的基本原理、工作方式及应用;会用数据选择器解决实际问题。

二、实验设备数字电路实验箱、IC7400、IC74157、IC74245、LED灯、按钮、开关、电阻、导线等。

三、实验原理数据选择器是一种多通道数据选择开关,具有“选通/隔断”特点,常用于多路输入/输出,或在多路输入中选择一路进行处理等。

IC74157是一种四选一数据选择器,IC74245是一种八位双向缓冲器。

四、实验内容将IC74157连接到数字电路实验箱的插座上,采用手工方式对数组进行选择,将选择结果连接到LED灯上显示。

将IC74245连接到数字电路实验箱的插座上,在输入端口连接一个开关,通过开关控制数据输入端口,将输出端口连接到LED灯上进行输出。

五、实验步骤1. 将IC74157插入数字电路实验箱插座中2. 在波特图的基础上,根据实验需求,将IC74157与其他器件连接。

3. 将LED灯连接到IC74157的输出端口上4. 将手动选择的数据输入到IC74157的输入端口中,并观察LED灯的显示情况。

5. 将IC74245插入数字电路实验箱插座中。

6. 将开关连接到IC74245的输入端口上。

7. 调整管脚引脚,确定正确的插入和连接方向。

8. 将IC74245与其他器件连接起来。

9. 将LED灯连接到IC74245的输出端口上,并观察IEC灯的显示情况。

10. 通过控制开关,输入不同的数据,观察输出端口的变化。

六、实验结果通过手动选择的方式,将数据选择选中,将其输出到LED灯上,观察LED灯的状态表示相应的输出结果。

通过开关的控制,可以输入不同的数据,使数据选择器的输入数据发生变化,相应的输出结果通过LED灯显示出来。

七、实验分析数据选择器是一种功能强大的器件,常用于多路输入/输出,或多个输入选取一个输出进行处理等。

通过实验,我们可以了解数据选择器的基本原理、工作方式及应用,并能掌握使用数据选择器解决实际问题的方法。

数据选择器及其应用实验报告

数据选择器及其应用实验报告

数据选择器及其应用实验报告实验目的:
本实验的目的是通过实现数据选择器的功能,加深对于数字电路的理解,并提升对于数字电路实现的实践能力。

实验原理:
数据选择器是一种能够从多个数据信号中选择特定信号输出的数字电路,通常它有一个或多个数据输入线、一个或多个控制输入线、一个输出线和一个使能输入线。

在数据选择器输出线上的输出值,取决于控制输入线上的值以及选择从哪一个数据输入线接收数据信号。

在本次实验中,我们使用的是双二选一的数码开关。

“双”指的是它一共有两个信道供选择,“二选一”则代表只会选择其中一个信道作为输出。

实验步骤:
1.根据实验原理和实验材料的提供,搭建实验电路。

2.设置信号源,对选择器进行输入数据和控制信号的测试。

3.根据信号源输出的数据,通过实验电路计算出数据选择器输出的结果。

4.逐一更改控制信号的值,反复测试并记录数据。

并对实验记录进行整理和比较分析,以达到理解、检验和加深对数据选择器的认识。

实验结果:
在实验中我们完成了数据选择器的搭建和调试,并通过多次实验数据的记录与比较,成功实现了数据选择器的功能。

实验结论:
通过本次实验,我们深入学习了数据选择器的工作原理和实现方式,并从中进一步了解了数字电路的基本概念和实现方式。


过反复实验和分析,我们成功完成了数据选择器的功能调试,提升了我们的实践能力和对数字电路的理解。

数据选择器及应用

数据选择器及应用

数据选择器及应用一、实验目的1、掌握中规模集成数据选择器的逻辑功能及使用方法2、学习用数据选择器构成组合逻辑电路的法二、原理说明数据选择器又叫“多路开关”,在地址码(或叫选择控制)电位的控制下,从几个数据输入中选择一个并将其送到一个公共的输出端,其功能类似一个多掷开关,如图8-2-3-1所示。

图中有四路数据D0~D3,通过选择控制信号A1、A0(地址码)从四路数据中选中某一路数据送至输出端Q。

数据选择器是目前逻辑设计中应用较为广泛的组合逻辑部件,常见电路有2选1、4选1、8选1、16选1等。

1、八选一数据选择器74LS15174LS151为互补输出的8选1数据选择器,引脚排列如图8-2-3-2,功能如表8-2-3-1。

选择控制端(地址端)为A2~A0,按二进制译码,从8个输入数据D0~D7中,选择一个需要的数据送到输出端Q,为使能端,低电平有效。

图8-2-3-1 4选1数据选择器示意图图8-2-3-2 74LS151引脚排列表8-2-31 74LS151功能表输入输出A2 A1 A0 Q1 × × × 0 10 0 0 0 D00 0 0 1 D10 0 1 0 D20 0 1 1 D30 1 0 0 D40 1 0 1 D50 1 1 0 D60 1 1 1 D71.使能端=1时,不论A2~A0状态如何,均无输出(Q=0,=1)多路开关被禁止。

1.使能端=0时,多路开关正常工作,根据地址码A2、A1、A0的状态选择D0~D7中某一个通道的数据输送到输出端Q。

如:A2A1A0=000,则选择D0数据到输出端,即Q=D0。

如:A2A1A0=001,则选择D1数据到输出端,即Q=D1,其余类推。

2、双四选一数据选择器74LS153所谓双4选1数据选择器就是在一块集成芯片上有两个4选1数据选择器。

引脚排列如图8-2-3-3,功能如表8-2-3-2。

、为两个独立的使能端;A1、A0为公用的地址输入端;1D0~1D3和2D0~2D3分别为两个4选1数据选择器的数据输入端;Q1、Q2为两个输出端。

数据选择器及其应用

数据选择器及其应用

.数据选择器及其应用物联网工程郭港国2015117026一、实验目的1、掌握中规模集成数据选择器的逻辑功能及使用方法2、学习用数据选择器构成组合逻辑电路的方法二、实验原理数据选择器又叫“多路开关”。

数据选择器在地址码(或叫选择控制)电位的控制下,从几个数据输入中选择一个并将其送到一个公共的输出端。

数据选择器的功能类似一个多掷开关,有四路数据 D0~D3,通过选择控制信号 A 1、 A0(地址码)从四路数据中选中某一路数据送至输出端 Q。

1 、双四选一数据选择器 74LS153所谓双 4选1数据选择器就是在一块集成芯片上有两个4选 1数据选择器。

引脚排列如图 4-1,功能如表 4-1。

表4-1输入输出S A1A0Q1××0000D0001D1010D2011D3图4-174LS153 引脚功能1S 、2S为两个独立的使能端; A 、A 为公用的地址输入端;1D~1D和2D~100302D3分别为两个 4选1数据选择器的数据输入端;Q1、 Q2为两个输出端。

1)当使能端 1S( 2S)=1时,多路开关被禁止,无输出,Q=0。

2)当使能端1S(2S)=0时,多路开关正常工作,根据地址码A1、A0的状态,将相应的数据 D0~D3送到输出端 Q。

如: A1A0=00则选择D O数据到输出端,即Q=D0。

A1A0=01则选择D1数据到输出端,即Q=D1,其余类推。

数据选择器的用途很多,例如多通道传输,数码比较,并行码变串行码,以及实现逻辑函数等。

2 、数据选择器的应用—实现逻辑函数例:用 4选1数据选择器 74LS153实现函数:F ABC A BC A BC A BC 函数 F的功能如表( 4-2)所示表4-2表4-3输入输出输入输中选A B C F出数据端0000A B C F00100000D0=001001001110100D=C 100011110111000D2=C 11011111111101D3=111函数 F有三个输入变量 A、B、C,而数据选择器有两个地址端 A1、A0少于函数输入变量个数,在设计时可任选 A接A1,B接A0。

实验报告-数据选择器及其应用

实验报告-数据选择器及其应用

实验报告---数据选择器及其应用一、 实验目的1.学习数据选择器逻辑功能测试方法。

2. 了解中规模集成数据选择器的逻辑报告。

3. 熟悉利用数据选择器构成任意逻辑函数的方法。

4. 了解数据选择器的扩展方法。

二、 实验设备和器件1、数字逻辑电路实验板 1 块2、74HC(LS)00(四二输入与非门) 1 片3、74HC(LS)153(双四选一数据选择器) 1 片三、 实验原理1、双四选一数据选择器74HC153所谓双4选1数据选择器就是在一块集成芯片上有两个4选1数据选择器。

引脚排列如图所示1S -、2S -为两个独立的使能端;A 1、A 0为公用的地址输入端;1D 0~1D 3和2D 0~2D 3分别为两个4选1数据选择器的数据输入端;Q 1、Q 2为两个输入端。

(1)当使能端1S -(2S -)=1时,多路开关被禁止,无输出,Q=0.(2)当使能端1S -(2S -)=0时,多路开关正常工作,根据地址码A 1、A 0的状态,将相应的数据D 0~D 3送到输出端Q 。

该电路的表达式:Y=A -1A -0D 0+A -1A 0D 1+A 1A -0D 2+A 1A 0D 3 2、数据选择器的应用用数据选择器实现逻辑函数,方法和译码器相似,只是将出现的最小项对应的数据端接入高电平,未出现的接低电平,将地址端作为自变量的输入端,则可以实现。

3、实验用器件管脚介绍1、74HC(LS)00(四二输入与非门)管脚如下图所示。

2、74HC(LS)153(双四选一数据选择器)管脚如下图所示。

四、 实验内容与步骤1、测试双四选一数据选择器的逻辑功能(基本命题)在试验箱上接线,地址端A 1、A 0、数据端D 0~D 3、使能端1S -接逻辑开关,在数据端D 0~D 3分别输入不同的信号:高电平、低电平、频率为1hz 的方波和频率为10hz 的方波。

其中输出端Y 接逻辑电平显示器,按74HC153功能表逐项进行测试,将测试结果填入下表中3、用双四选一数据选择器74HC153构成八选一数据选择器 参照下图搭接电路,并观察电路的功能。

数据选择器及其应用实验报告

数据选择器及其应用实验报告

数据选择器及其应用实验报告一、引言。

数据选择器是一种用于从数据集中选择特定数据的工具,它可以帮助用户快速、准确地筛选出需要的数据,提高工作效率。

在本实验中,我们将通过对数据选择器的应用实验,来探讨其在数据处理中的作用和应用。

二、实验目的。

1. 了解数据选择器的基本原理和功能;2. 掌握数据选择器的使用方法;3. 分析数据选择器在实际工作中的应用效果。

三、实验内容。

1. 数据选择器的基本原理和功能。

数据选择器是一种数据处理工具,它可以根据用户设定的条件,从数据集中筛选出符合条件的数据。

用户可以通过设置条件语句、逻辑运算符等方式,对数据进行筛选和过滤。

数据选择器可以大大简化数据处理的流程,提高工作效率。

2. 数据选择器的使用方法。

在实验中,我们将使用一个实际的数据集来演示数据选择器的使用方法。

首先,我们需要导入数据集,并打开数据选择器工具。

然后,我们可以设置筛选条件,如大于、小于、等于等条件,并选择需要筛选的数据字段。

最后,我们点击“筛选”按钮,即可得到符合条件的数据集。

3. 数据选择器在实际工作中的应用效果。

通过实际操作,我们可以观察到数据选择器在数据处理中的应用效果。

它可以帮助我们快速准确地筛选出需要的数据,避免了手动筛选数据的繁琐过程。

同时,数据选择器还可以通过保存筛选条件、批量处理数据等功能,进一步提高工作效率。

四、实验结果分析。

通过本次实验,我们深刻认识到数据选择器在数据处理中的重要作用。

它不仅可以帮助我们快速准确地筛选数据,还可以简化数据处理流程,提高工作效率。

在实际工作中,合理使用数据选择器,可以大大提高数据处理的效率和准确性。

五、结论。

数据选择器是一种强大的数据处理工具,它在数据筛选、过滤和处理中发挥着重要作用。

通过本次实验,我们深入了解了数据选择器的原理和功能,并掌握了其使用方法。

我们相信,在今后的工作中,数据选择器将会成为我们数据处理的得力助手,为我们的工作带来更多便利和效率。

六、参考文献。

数字电子技术)12数据选择器

数字电子技术)12数据选择器
结合硬件实现的快速性和软件实现的 灵活性,通过硬件加速器与软件的协 同工作,提高数据选择器的性能和功 能。
可重构实现
利用可编程逻辑器件(如FPGA、 CPLD等),通过配置逻辑单元来实现 数据选择器的功能,具有较好的可重 构性和灵活性。
05
12数据选择器的性能指标
选择性
01 02
选择性
数据选择器的选择性是指其能够从多个输入中选择一个有效输入信号的 能力。对于12数据选择器,其选择性通常由其地址输入端的数量决定, 地址输入端的数量越多,其选择性越好。
通过将多个数据选择器组合使用 ,可以实现复杂的组合逻辑电路 ,如编码器、译码器等。
数据传输和控制
数据传输
在数据传输过程中,数据选择器可以 用于选择和切换不同的数据源,实现 多路数据的复用和解复用。
控制系统
在控制系统中,数据选择器可以用于 选择不同的控制信号,实现多路控制 信号的切换和组合。
信号处理和转换
高效率。
06
12数据选择器的设计实例
基于Verilog的设计实例
总结词
Verilog是一种硬件描述语言,用于描述数字电路和系统。基于Verilog的12数据选择器 设计实例可以清晰地描述电路的结构和行为,便于仿真和实现。
详细描述
在Verilog中,12数据选择器可以表示为一个多路选择器(MUX)电路,具有12个数据输入、4个选 择输入和1个输出。设计实例中需要定义输入和输出端口,并使用条件语句(if-else语句)或case语
信号选择
在信号处理中,数据选择器可以用于选择不同的信号输入,实现多路信号的选 择和切换。
模数转换
数据选择器可以用于模数转换器(ADC)中,作为比较器的输入选择器,实现 模拟信号到数字信号的转换。
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实现逻辑函数 ②用 74LS153 实现逻辑函数 Y = ABC + ABC + ABC + ABC 函数 Y 有三个输入变量 A、B、C,而数据选择器有两个地址输入端 S1、S0 少于 3 个。画出函数功能表,可见将 A、B 分别接选择器的地址端 S1、S0,并令 I0=0 , I1=I2=C , I3=1 则 4 选 1 数 据 选 择 器 的 输 出 便 实 现 了 函 数 Y = ABC + ABC + ABC + ABC ,接线图如下所示:
逻辑电平显示(发光二极管)。逐项测试电路的逻辑功能,记录测试
结果。
数字逻辑设计
2. 测试 74LS153 的逻辑功能 (1) 设计原理图
(2) 仿真,模拟验证,若组合成总线显示时,需要注意高低位
(3) 组合输出信号
(4) 配置管脚 从菜单中,选择 Device..
选择 Family、Pin Count、Speed Grade 和 Available devices 后确定。
数字逻辑设计
图 12-6 用 74LS153 实现逻辑函数 三、实验设备与器材
1、数字逻辑电路实验箱。 2、数字逻辑电路实验箱扩展板。 3、芯片 74LS151、78LS153、74LS04、74LS08、74LS32。 四、实验内容及实验步骤
1. 测试 74LS151 的逻辑功能 (1) 设计原理图 (2) 仿真,模拟验证,若组合成总线显示时,需要注意高低位 (3) 组合输出信号
数字逻辑设计
六、实验报告要求 1、用数据选择器对实验内容进行设计、写出设计全过程、画出接线图、进 行逻辑功能测试。 2、写出一篇有关编码器,译码器,数据选择器实验的收获与体会。
数字逻辑设计
从菜单中,选择 Pin
(5) 下载到 FPGA (6) 74LS153 的输入端接逻辑电平输出(拨位开关),输出端 Z 接逻辑电
平显示(发光二极管)。逐项测试电路的逻辑功能,记录测试结果。 3. 用两片 74LS151 组成 16 选 1 数据选择器
(1) 设计原理图 (2) 仿真,模拟验证,若组合成总线显示时,需要注意高低位 (3) 组合输出信号
实验十二 数据选择器应用
一、实验目的 1. 掌握数据选择器的逻辑功能和使用方法。 2. 学习用数据选择器构成组合逻辑电路的方法。
数字逻辑设计
二、实验原理 1. 数据选择器的应用 ①用 74LS151 实现逻辑函数 Y = ABC + AC + ABC 。 先将函数表达式写成最小项逻辑加的形式: Y = ABC + ABC + ABC + ABC =mo+m3+m5+m7 显然,输入数据 D0=D3=D5=D7=1,D1=D2=D4=D6=0,电路图如下:
(4) 配置管脚 从菜单中,选择 Device..
数字逻辑设计
选择 Family、Pin Count、Speed Grade 和 Available devices 后确定。
从菜单中,选择 Pin (5) 下载到 FPGA (6) 74LS151 的 I0—I7 接逻辑电平输出(拨位开关),输出端 Z 和 Z 非接
数字逻辑设计
(4) 配置管脚 (5) 下载到 FPGA
(6) 将两片 74LS151 的输入端 I0—I15 接逻辑电平输出(拨位开关),输 出结果接逻辑电平显示(发光二极管)。逐项测试电路的逻辑功能, 记录测试结果。
4. 用 74LS151 实现逻辑函数 参考图 12-5,要求实现逻辑函数 F = AB + AC + BC ,自己写出设计过程, 画出接线图,并验证其逻辑功能。芯片插法,电源、地线接法与实验内容 1 相同,这里只需要自己实现逻辑函数,然后连线实现其功能。 (1) 设计原理图 (2) 仿真,模拟验证,若组合成总线显示时,需要注意高低位 (3) 组合输出信号
(4) 配置管脚 (5) 下载到 FPGA
(6) 74LS153 的输入端接逻辑电平输出(拨位开关),输出端 Z 接逻辑电 平显示(发光二极管)。逐项测试电路的逻辑功能,记录测试结果。
五、实验预习要求 1. 复习数据选择器的工作原理。 2. 用数据选择器对实验内容中的各函数式进行预设计。
3. 思考:能否用数据选择器实现全加器功能。
(4) 配置管脚 (5) 下载到 FPGA
数字逻辑设计
(6) 74LS151 的 I0—I7 接逻辑电平输出(拨位开关),输出端 Z 和 Z 非接 逻辑电平显示(发光二极管)。逐项测试电路的逻辑功能,记录测试 结果。
5. 用 74LS153 实现逻辑函数 方法与步骤同实验 4,要求实现 F = AB + AB ,自己写出设计过程,画出 接线图,并验证其逻辑功能。 (1) 设计原理图 (2) 仿真,模拟验证,若组合成总线显示时,需要注意高低位 (3) 组合输出信号
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