实验五移位寄存器及其应用

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移位寄存器实验报告

移位寄存器实验报告

移位寄存器实验报告实验题目:移位寄存器一、实验目的了解移位寄存器的原理,掌握移位寄存器的应用。

二、实验原理移位寄存器是一种存储器件,用于将二进制数据以位为单位进行移位操作。

移位寄存器由若干个D触发器组成,每个D触发器的输出接入下一个D触发器的输入,以此类推,形成了一个环形移位结构。

移位寄存器有三种基本工作模式:串行输入并行输出(SIPO),并行输入串行输出(PISO)和并行输入并行输出(PIPO)。

在SIPO模式下,输入数据串行输入到移位寄存器的最高位,然后逐个向低位移位,最终输出到最低位。

在PISO模式下,输入数据并行输入到移位寄存器的每个位,然后逐个向高位移位,最终输出到最高位。

在PIPO模式下,输入数据并行输入到移位寄存器的每个位,然后逐个向低位移位,最终输出到每个输出端口。

移位寄存器的应用很广泛,其中最常见的是时序信号的处理。

移位寄存器可以用于数字频率合成、序列生成、编码器和解码器等方面。

三、实验设备1. 计算机2. Xilinx ISE14.6软件3. BASYS2开发板4. USB下载器四、实验步骤1. 设计移位寄存器的电路原理图并进行仿真。

2. 在Xilinx ISE14.6软件中创建工程并添加源、约束和测试文件。

3. 将电路原理图转换成Verilog HDL代码。

4. 将Verilog HDL代码综合为综合网表,并进行时序分析。

5. 将综合网表映射到BASYS2开发板上并进行状态机调试。

6. 使用USB下载器将设计好的逻辑文件下载到FPGA上。

7. 连接开发板的输入输出端口,验证移位寄存器的正确性,并观察输出端口结果。

五、实验结果与分析通过移位寄存器的实验,我们学会了如何使用Verilog HDL设计并实现移位寄存器,并对移位寄存器进行了详细的仿真、综合、映射和下载调试。

在实验过程中,我们还学会了串行输入并行输出(SIPO),并行输入串行输出(PISO)和并行输入并行输出(PIPO)三种基本工作模式,掌握了移位寄存器在数字频率合成、序列生成、编码器和解码器等领域中的使用方法。

数字电路实验报告 实验5

数字电路实验报告 实验5

实验五移存器功能测试及应用一、实验目的1、熟悉移位寄存器(移存器)的电路结构和工作原理。

2、掌握D触发器74HC(LS)74及集成移位寄存器74HC(LS)194的逻辑功能和使用方法。

二、实验设备和器件1、数字逻辑电路实验板1块2、74HC(LS)74(双D触发器)2片3、74HC(LS)194(4位双向通用移位寄存器)2片三、实验原理移位寄存器是具有移位功能的寄存器,其中所存的代码能够在移位脉冲的作用下依次左移或右移。

既能左移又能右移的称为双向移位寄存器,只需要改变左、右移的控制信号便可实现双向移位要求。

移位寄存器存取信息的方式分为:串入串出、串入并出、并入串出、并入并出四种形式。

实验用器件管脚介绍:1、74HC(LS)74(双D触发器)管脚如下图所示。

2、74HC(LS)194(4位双向通用移位寄存器)管脚如下图所示。

四、实验内容与步骤1、利用两块74HC(LS)74(四个D触发器)构成一个单向的移位寄存器(基本命题)参照用两块74HC(LS)74(四个D触发器)构成一个单向移位寄存器的实验电路图连接电路,Q输出依次接LED指示灯,加电后在移位输入端加入不同信号观察LED指示灯变化。

1.1电路图1.2实验结果LED灯依次变亮,每次间隔一个CP。

2、测试74HC(LS)194的功能(基本命题)例如,Q输出依次接LED指示灯,改变S1、S0的值配合其它输入观察LED的变化。

2.1电路图2.2实验结果:置数:LED显示状态与置数端相同。

左移:LED从下往上(QD到QA)依次变亮,每次间隔一个CP右移:LED从上往下(QA到QD)依次变亮,每次间隔一个CP3、用两片74HC(LS)194做出模16的扭环计数器(扩展命题)将两片的Q输出依次都接到LED指示灯上,加电并加CP观察LED的变化。

现象一般为八盏灯先依次变暗再依次变亮如此循环。

3.1电路图3.2计数器拓展当进行M=2n 偶数计数时,可采用扭环型,D1=Q n ̅̅̅̅,将Q n 和高电平与非后反馈至第一片的输入端。

最新实验5移位寄存器

最新实验5移位寄存器
实验5移位寄存器
本科学生实验报告
学号114090316姓名李魁
学院物电学院专业、班级11应电班
实验课程名称电子设计自动化(EDA实验)
教师及职称罗永道副教授
开课学期2013至2014学年下学期
填报时间2014年5月17日
云南师范大学教务处编印
实验序号
5
实验名称
移位寄存器
实验时间
2014年5月16日
实验室
随着CLK脉冲的到来,就完成了将并行预置输入的数据逐位向右串行输出的功能,即将寄存器中的最低位首先输出。本实验利用进程中的非完整条件语句构成了时序电路,同时又利用信号的“并行”特性实现移位。
3.实验设备及材料
电脑一台,QuartusII实验平台
4.实验方法步骤及注意事项
Hale Waihona Puke 实验方法步骤:(1)打开计算机;
reg8(6 downto 0)<=reg8(7 downto 1);
此句表明:
(1)一个时钟周期后将上一时钟周期移位寄存器中的高7位二进制数,即当前值reg8(7 downto 1)赋给此寄存器的低7位reg8(6 downto 0)。于是其串行移空的最高位始终由最初的并行预置数的最高位填补。
(2)将上一周期移位寄存器中的最低位,即当前值reg(0)相QB中输出。
(2)打开Quartur II软件,编写和调试实验代码,然后进行试验仿真。
注意事项:
实验过程中认真分析实验原理编写代码,防止书本、书包等物品与实验设备接触,以免造成不必要的麻烦。
同析楼114
一.实验预习
1.实验目的:
(1)掌握移位寄存器的工作原理;
(2)熟悉VHDL编程语言的使用;
(3)熟悉Quartus II软件的使用。

移位寄存器及应用

移位寄存器及应用

实验3.6 移位寄存器及应用一、实验目的1.掌握中规模4位双向移位寄存器逻辑功能及使用方法。

2.熟悉移位寄存器的应用,实现数据的串行、并行转换和构成环行计数器。

二、实验原理时序功能组件常用的有计数器和移位寄存器等,借助于器件手册提供的功能表和工作波形图,就能正确地使用这些器件。

对于一个使用者,关键在于合理地选用器件,灵活地使用器件的各控制输入端,运用各种设计技巧,完成任务要求的功能,在使用MSI器件时,各控制输入端必须按照逻辑要求接入电路,不允许悬空。

1.移位寄存器74LS194是一个4位双向移位寄存器,它的逻辑符号如图3.6.1所示,功能表见表3.6.1,其中D0D1D2D3和QQ1Q2Q3是并行数据输入端和输出端;CP是时钟输入端;CR是直接清零端;D SR和D SL分别是右移和左移时的串行数据输入端;S1和S0是工作状态控制输入端。

移位寄存器还可用来构成计数器,典型的有环形计数器和扭环形计数器。

三、实验仪器1.数字逻辑实验箱一台2.双踪示波器一台3.数字万用表一块图3.6.1 74LS194逻辑符号4.集成块若干207表3.6.1 74LS194功能表四、实验任务及步骤1.双向移位寄存器⑴逻辑功能测试①清除:先将CR端接+5V,检查Q端输出情况,再将CR端接0电平,所有Q 端输出应为0,清零后再将CR端接+5V。

②并行输入:S1S置入11,D端置入一组代码(如1011),给 CP端送单次脉冲,观察 Q端的状态。

此时若将DSL 或DSR置入1或0,Q端的状态是否改变?③右移:令S1S=“01”,CP接1Hz方波脉冲,再令DSL=“0”,观察Q端的变化,待4个LED全灭以后(此时输入的串行码是什么?),再令DSR=“l”,观察此时Q端LED点亮的次序。

当 4个LED都点亮时,输入的串行码又如何?若要串行输入代码1010(或其它非全0、非全1码),在DSR端置入一位数码(低位先送),给 CP端送单次脉冲,经过4个脉冲之后立即将S置成0以使寄存器工作于保存状态。

数电实验报告 移位寄存器功能测试及设计

数电实验报告   移位寄存器功能测试及设计

实验报告实验六移位寄存器功能测试及设计2.6.1实验目的(1)掌握移位寄存器的工作原理与逻辑功能。

(2)掌握集成移位寄存器74LS74的逻辑功能及应用。

2.6.2实验仪器设备与主要器件实验箱一个;双踪示波器一台;稳压电源一台;函数发生器一台。

74LS74两块;74LS194两块;74LS283两块。

2.6.3实验原理1.双向移位寄存器双向移位寄存器是指在控制信号作用下,既能左移又能右移的多功能移位寄存器。

此外它还有并行输入置数、保持和异步清零等功能。

74LS194是一个典型的4位双向移位寄存器,其中,Rd为异步清零输入端,S1、S0为工作方式选择端。

D0、D1、D2、D3是数据输入端,Q0、Q1、Q2、Q3为并行数据输出端,D1L、D1R分别为左移、右移数据输出端,CP上升沿触发。

2.双向移位寄存器74LS194的应用(1)形成计数器电路,其中D1R=Q3。

0000——1000——1100——1110——1111——0111——0011——0001——0000(2)组成模12计数器电路。

000000——100000——110000——111000——111110——111111——011111——001111——000111——000011——000001——000000。

(3)形成并串转换电路。

2.6.4实验内容(2)如简图2-6-6所示,两个二进制数A(a0a1a2a3)、B(b0b1b2b3)分别存入74LS194(A)、74LS194(B),然后对它们按位相加,其和放入74LS1949(A)的移位输入中。

试才用全加器74LS283和D触发器74LS74组成能实现上述功能的电路,在74LS194(A)输出端Q0、Q1、Q2、Q3用发光二极管指示。

完善图2-6-6并依此图线调试电路,以表格的形式记录四个脉冲后的结果。

cp S0S1 B A Q0 1 0 0010 0011 00111 1 0 1001 1001 10012 1 0 1100 0100 01003 1 0 1110 1010 10104 1 0 1111 0101 0101(3)按单向移位寄存器的电路图2-6-1接线,实现串入-并出,并入-串出两种工作方式的输出序列。

数字电路实训报告 电路移位寄存器及其应用

数字电路实训报告   电路移位寄存器及其应用

↑武汉职业技术学院电信学院数字电子技术实验报告实训科目: 数字电子技术实验(五)实训名称: 移位寄存器及其应用实训专业:实训者、序号:实训时间: 2011-2012年第一学期实训指导教师: 黄老师武汉职业技术学院实验(训)项目单(Training item)编制部门:电子信息工程学院编制人:日期:项目编号五项目名称移位寄存器及其应用训练对象电信工程学院电子类学生学时 3 课程名称数字电子技术实验教材(1)数字电子技术、(2)电子技能实训训练目的(1)掌握移位寄存器74LS194的功能特性(2)学会测量并检测74LS194的功能状态(3)阅读该器件的功能表,能掌握用该器件实现其他逻辑功能1.实训设备和器件(1)实训设备:数字电路学习机1台、导线若干(2)实训器件:移位寄存器74LS194 1片(3)图片:2.实训电路图A:74Ls194功能的测试:3.内容及实训步骤: (1):检查实验器件的好坏(包括数字电路学习机、导线)。

(2):将74LS194以正确的方式插入到数字电路学习机的正确位置。

(3):对照74LS 的引脚图将集成块的16脚(Vcc )接电源正极、8脚(GND )接地。

将11脚(CP ) 10脚、9脚(M1、M0)、2脚、7脚(Dsr 、Dsl )以及3、4、5、6(D0----D3)连接到开关上, 用于输入高低电平,将1脚(CR 非)连接到脉冲信号上。

最后将15、14、13、12即输出端连接 到二极管上。

(4):参照功能表,依次验证74LS194的各种功能,填入表格。

4.训总结与分析CR 非 M1 M0 CP Dsr DslD0 D1 D2 D3 Q 0n+1 Q 1n+1 Q2n+1 Q3n+1 功能 0 X X X X X X X X X 0 0 0 0 清0 1 X X 1(0)X X X X X X Q0n Q1n Q2n Q3n 保持1 0 0 X X X X X X X Q0n Q1n Q2n Q3n 1 0 1 ↑ 1 00 0 0 01 0 0 0右移 进d1 0 1 ↑ 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 10 1↑ 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 ↑ 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 ↑ d X X X X X d Q0n Q1n Q2n1 1 0 ↑ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 左移 进d 1 1 0 ↑ 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 ↑ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 ↑ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 ↑ X d X X X X Q1n Q2n Q3n d 1 1 1 ↑ X X 0 0 0 0 0 0 0 0 置数1 1 1 ↑ X X 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 ↑ X X 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 ↑ X X 1 1 1 11 1 1 111 1↑X Xd0 d1 d2 d3 d0 d1 d2 d3(上表中X 代表任意电平,1代表高电平,0代表低电平)分析:4位双向移位寄存器74LS194具有并行置入、保持、左移、右移和异步清零的功能。

移位寄存器实验报告参考

移位寄存器实验报告参考

移位寄存器实验报告(一)实验原理移位寄存器是用来寄存二进制数字信息并且能进行信息移位的时序逻辑电路。

根据移位寄存器存取信息的方式可分为串入串出、串入并出、并入串出、并入并出4种形式。

74194是一种典型的中规模集成移位寄存器,由4个RS触发器和一些门电路构成的4位双向移位寄存器。

该移位寄存器有左移,右移、并行输入数据,保持及异步清零等5种功能。

有如下功能表(二)(三)实验内容1.按如下电路图连接电路十个输入端,四个输出端,主体为74194.2.波形图参数设置:End time:2us Grid size:100ns波形说明:clk:时钟信号; clrn:置0s1s0:模式控制端 sl_r:串行输入端abcd:并行输入 qabcd:并行输出结论:clrn优先级最高,且低有效高无效;s1s0模式控制,01右移,10左移,00保持,11置数重载;sl_r控制左移之后空位补0或补1。

3.数码管显示移位(1)电路图(2)下载验证管脚分配:a,b,c,d:86,87,88,89 bsg[3..0]:99,100,101,102clk:122 clk0:125 clrn:95q[6..0]:51,49,48,47,46,44,43 s0,s1:73,72sl_r:82,83结论:下载结果与仿真结果一致,下载正确。

一、实验日志1.移位寄存器的实验真的挺纠结的,本来想用7449的,但是下载结果出现了错误,想到它在这个电路图中的功能比较单一,就自己写了一个my7449,终于对了。

五、思考题(1)简单说明移位寄存器的概念及应用情况?概念:移位寄存器是用来寄存二进制数字信息且能进行信息移动的时序逻辑电路。

根据移位寄存器存取信息的方式不同可以分为串入串出,串入并出,并入串出,并入并处4种形式。

应用:移位寄存器可以构成计数器,顺序脉冲发生器,串行累加器,串并转换,并串转换等。

(2)仿真常规方法步骤是什么?有什么注意事项?a)新建波形文件后波形图参数设置b)添加结点或总线后信号整合与位置分配c)激励输入及分段仿真注意事项:1.激励输入信号与待分析输出信号上下放置,界限分明;时钟信号置顶,其他输入信号可按异步控制,同步控制,数据输入顺序向下放置;同一元器件的控制信号就近放置;同一功能的控制信号就近放置;2.符合总线形式的IO信号优先整合;同一器件和同一属性的控制信号优先整合;脉冲信号一般不整合;整合前信号应按高位到低位顺序向下放置;整合后信号名以能直观反映该信号功能为宜;3.首先设置时钟信号等系统信号激励完成电路初始状态,其次将时间轴划分为连续的时间段,一时间段完成一小步实验内容。

移位寄存器实验报告

移位寄存器实验报告

移位寄存器课程设计报告(一)实验原理移位寄存器是用来寄存二进制数字信息并且能进行信息移位的时序逻辑电路。

根据移位寄存器存取信息的方式可分为串入串出、串入并出、并入串出、并入并出4种形式。

74194是一种典型的中规模集成移位寄存器,由4个RS触发器和一些门电路构成的4位双向移位寄存器。

该移位寄存器有左移,右移、并行输入数据,保持及异步清零等5种功能。

有如下功能表(三)实验内容1.按如下电路图连接电路十个输入端,四个输出端,主体为74194.2.波形图参数设置:End time:2us Grid size:100ns波形说明:clk:时钟信号; clrn:置0s1s0:模式控制端 sl_r:串行输入端abcd:并行输入 qabcd:并行输出结论:clrn优先级最高,且低有效高无效;s1s0模式控制,01右移,10左移,00保持,11置数重载;sl_r控制左移之后空位补0或补1。

3.数码管显示移位(1)电路图(2)下载验证管脚分配:a,b,c,d:86,87,88,89 bsg[3..0]:99,100,101,102clk:122 clk0:125 clrn:95q[6..0]:51,49,48,47,46,44,43 s0,s1:73,72sl_r:82,83结论:下载结果与仿真结果一致,下载正确。

一、实验日志1.移位寄存器的实验真的挺纠结的,本来想用7449的,但是下载结果出现了错误,想到它在这个电路图中的功能比较单一,就自己写了一个my7449,终于对了。

五、思考题(1)简单说明移位寄存器的概念及应用情况?概念:移位寄存器是用来寄存二进制数字信息且能进行信息移动的时序逻辑电路。

根据移位寄存器存取信息的方式不同可以分为串入串出,串入并出,并入串出,并入并处4种形式。

应用:移位寄存器可以构成计数器,顺序脉冲发生器,串行累加器,串并转换,并串转换等。

(2)仿真常规方法步骤是什么?有什么注意事项?a)新建波形文件后波形图参数设置b)添加结点或总线后信号整合与位置分配c)激励输入及分段仿真注意事项:1.激励输入信号与待分析输出信号上下放置,界限分明;时钟信号置顶,其他输入信号可按异步控制,同步控制,数据输入顺序向下放置;同一元器件的控制信号就近放置;同一功能的控制信号就近放置;2.符合总线形式的IO信号优先整合;同一器件和同一属性的控制信号优先整合;脉冲信号一般不整合;整合前信号应按高位到低位顺序向下放置;整合后信号名以能直观反映该信号功能为宜;3.首先设置时钟信号等系统信号激励完成电路初始状态,其次将时间轴划分为连续的时间段,一时间段完成一小步实验内容。

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实验五移位寄存器及其应用
一、实验目的
1、掌握中规模4位双向移位寄存器逻辑功能及使用方法。

2、熟悉移位寄存器的应用—实现数据的串行、并行转换和构成环形计数器。

二、实验原理
1、移位寄存器是一个具有移位功能的寄存器,是指寄存器中所存的代码能够在移位脉冲的作用下依次左移或右移。

既能左移又能右移的称为双向移位寄存器,只需要改变左、右移的控制信号便可实现双向移位要求。

根据移位寄存器存取信息的方式不同分为:串入串出、串入并出、并入串出、并入并出四种形式。

本实验选用的4位双向通用移位寄存器,型号为CC40194或74LS194,两者功能相同,可互换使用,其逻辑符号及引脚排列如图10-1所示。

图10-1 CC40194的逻辑符号及引脚功能
其中 D
0、D
1
、D
2
、D
3
为并行输入端;Q
、Q
1
、Q
2
、Q
3
为并行输出端;S
R
为右
移串行输入端,S
L 为左移串行输入端;S
1
、S
为操作模式控制端;R C为直接无
条件清零端;CP为时钟脉冲输入端。

CC40194有5种不同操作模式:即并行送数寄存,右移(方向由Q
0→Q
3
),左移
(方向由Q
3→Q
),保持及清零。

S 1、S
和R C端的控制作用如表10-1。

2、移位寄存器应用很广,可构成移位寄存器型计数器;顺序脉冲发生器;串行累加器;可用作数据转换,即把串行数据转换为并行数据,或把并行数据转换为串行数据等。

本实验研究移位寄存器用作环形计数器和数据的串、并行转换。

(1)环形计数器
把移位寄存器的输出反馈到它的串行输入端,就可以进行循环移位,
如图10-2所示,把输出端 Q
3和右移串行输入端S
R
相连接,设初始状态Q
Q
1
Q
2
Q
3
=1000,则在时钟脉冲作用下Q
0Q
1
Q
2
Q
3
将依次变为0100→0010→0001→1000
→……,如表10-2所示,可见它是一个具有四个有效状态的计数器,这种类型的计数器通常称为环形计数器。

图10-2 电路可以由各个输出端输出在时间上有先后顺序的脉冲,因此也可作为顺序脉冲发生器。

图 10-2环形计数器
如果将输出Q
O 与左移串行输入端S
L
相连接,即可达左移循环移位。

(2)实现数据串、并行转换
①串行/并行转换器
串行/并行转换是指串行输入的数码,经转换电路之后变换成并行输出。

图10-3是用二片CC40194(74LS194)四位双向移位寄存器组成的七位串/并行数据转换电路。

图10-3 七位串行 / 并行转换器
电路中S
0端接高电平1,S
1
受Q
7
控制,二片寄存器连接成串行输入右移工作模
式。

Q
7是转换结束标志。

当Q
7
=1时,S
1
为0,使之成为S
1
S
=01的串入右移工作方
式,当Q
7=0时,S
1
=1,有S
1
S
=10,则串行送数结束,标志着串行输入的数据已
转换成并行输出了。

串行/并行转换的具体过程如下:
转换前,R C端加低电平,使1、2两片寄存器的内容清0,此时S
1S
=11,寄
存器执行并行输入工作方式。

当第一个CP脉冲到来后,寄存器的输出状态Q
0~Q
7
为01111111,与此同时S
1S
变为01,转换电路变为执行串入右移工作方式,串行
输入数据由1片的S
R
端加入。

随着CP脉冲的依次加入,输出状态的变化可列成表10-3所示。

表10-3
由表10-3可见,右移操作七次之后,Q
7变为0,S
1
S
又变为11,说明串行输
入结束。

这时,串行输入的数码已经转换成了并行输出了。

当再来一个CP脉冲时,电路又重新执行一次并行输入,为第二组串行数码转换作好了准备。

②并行/串行转换器
并行/串行转换器是指并行输入的数码经转换电路之后,换成串行输出。

图10-4是用两片CC40194(74LS194)组成的七位并行/串行转换电路,它比
图10-3多了两只与非门G
1和G
2
,电路工作方式同样为右移。

图10-4 七位并行 / 串行转换器
寄存器清“0”后,加一个转换起动信号(负脉冲或低电平)。

此时,由于
方式控制S
1S
为11,转换电路执行并行输入操作。

当第一个CP脉冲到来后,
Q 0Q
1
Q
2
Q
3
Q
4
Q
5
Q
6
Q
7
的状态为0D
1
D
2
D
3
D
4
D
5
D
6
D
7
,并行输入数码存入寄存器。

从而使得G
1

出为1,G
2输出为0,结果,S
1
S
2
变为01,转换电路随着CP脉冲的加入,开始执行
右移串行输出,随着CP脉冲的依次加入,输出状态依次右移,待右移操作七次后,
Q 0~Q
6
的状态都为高电平1,与非门G
1
输出为低电平,G
2
门输出为高电平,S
1
S
2
又变为
11,表示并/串行转换结束,且为第二次并行输入创造了条件。

转换过程如表10-4所示。

中规模集成移位寄存器,其位数往往以4位居多,当需要的位数多于4位时,可把几片移位寄存器用级连的方法来扩展位数。

三、实验设备及器件
1、+5V直流电源
2、单次脉冲源
3、逻辑电平开关
4、逻辑电平显示器
5、 CC40194×2(74LS194) CC4011(74LS00) CC4068(74LS30)
四、实验内容
1 、测试CC40194(或74LS194)的逻辑功能
按图10-5接线,R C、S
1、S
、S
L

S R 、D
、D
1
、D
2
、D
3
分别接至逻辑开关的
输出插口;Q
0、Q
1
、Q
2
、Q
3
接至逻辑电平
显示输入插口。

CP端接单次脉冲源。


表10-5所规定的输入状态,逐项进行测
试。

图10-5 CC40194逻辑功能测试
(1)清除:令R C=0,其它输入均为任意态,这时寄存器输出Q0、Q1、Q2、
Q
3
应均为0。

清除后,置R C=1 。

(2)送数:令R C=S
1=S
=1 ,送入任意4位二进制数,如D
D
1
D
2
D
3
=abcd,加
CP脉冲,观察CP=0 、CP由0→1、CP由1→0三种情况下寄存器输出状态的变化,观察寄存器输出状态变化是否发生在CP脉冲的上升沿。

(2)右移:清零后,令R C=1,S
1=0,S
=1,由右移输入端S
R
送入二进
制数码如0100,由CP端连续加4个脉冲,观察输出情况,记录之。

(4) 左移:先清零或予置,再令R C=1,S
1=1,S
=0,由左移输入端S
L

入二进制数码如1111,连续加四个CP脉冲,观察输出端情况,记录之。

(5) 保持:寄存器予置任意4位二进制数码abcd,令R C=1,S
1=S
=0,加CP
脉冲,观察寄存器输出状态,记录之。

2、环形计数器
自拟实验线路用并行送数法予置寄存器为某二进制数码(如0100),然后进行右移循环,观察寄存器输出端状态的变化,记入表10-6中。

表10-5
3、实现数据的串、并行转换
(1)串行输入、并行输出
按图10-3接线,进行右移串入、并出实验,串入数码自定;改接线路用左移方式实现并行输出。

自拟表格,记录之。

(2)并行输入、串行输出
按图10-4接线,进行右移并入、串出实验,并入数码自定。

再改接线路用左移方式实现串行输出。

自拟表格,记录之。

五、实验预习要求
1、复习有关寄存器及串行、并行转换器有关内容。

2、查阅CC40194、CC4011及CC4068 逻辑线路。

熟悉其逻辑功能及引脚排列。

3、在对CC40194进行送数后,若要使输出端改成另外的数码,是否一定要使
寄存器清零?
4、使寄存器清零,除采用R C输入低电平外,可否采用右移或左移的方法?可否使用并行送数法?若可行,如何进行操作?
5、若进行循环左移,图10-4接线应如何改接?
6、画出用两片CC40194构成的七位左移串/并行转换器线路。

7、画出用两片CC40194构成的七位左移并/串行转换器线路。

六、实验报告
1、分析表10-4的实验结果,总结移位寄存器CC40194的逻辑功能并写入表格功能总结一栏中。

1、根据实验内容2 的结果,画出4位环形计数器的状态转换图及波形图。

2、分析串/并、并/ 串转换器所得结果的正确性。

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