数据选择器实验报告
实验七数据选择器及应用

数据选择器实验报告一、实验目的1. 熟悉集成据选择器的逻辑功能和扩展。
2. 学习利用数据选择器产生逻辑函数。
二、实验原理数据选择器又称多路选择器、多路开关。
它是一个多输入、单输出电路。
数据选择器在地址码(或叫选择控制)电平的控制下,从几个数据输入中选择一个,并将其送到输出端。
常见的数据选择器有2选1、4选1、8选1和16选1等数据选择器。
图7–1是74LS153集成块中一个4选1数据选择器的逻辑图,真值表为表3-2。
其中C0~C3为数据输入端,Y 为输出端,A 、B 称为地址输入端。
A 、B 的状态起着从4路输入数据中选择哪1路输出的作用。
E 为使能端,低电平有效,E =0时,数据选择器工作;E =1时,电路被禁止,输出0,输出状态与输入数据无关。
注意A 、B 地址在集成块中由2个4选1共用,高位为B ,低位为A ,BA=01时,Y=C1,BA=10时,Y=C2。
由图7-1可写出逻辑表达式:)3210(C A B C A B C A B C A B E Y ••+••+••+•••=表7-1 4选1数据选择器真值表图7-1 4选1数据选择器内部逻辑图数据选择器常用来选择信号输入或输出,时分多路通信,空分信号交换等。
还可以作为函数发生器。
根据数据选择器的原理,在4选1选择器中,)3210(C A B C A B C A B C A B E Y ••+••+••+•••=选择输入 数据输入 选通 输出B A C0 C1 C2 C3 EY X X 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1X X X X 0 X X X 1 X X X X 0 X X X 1 X X X X 0 X X X 1 X X X X 0 X X X 11 0 0 0 0 0 0 0 00 0 1 0 1 0 1 0 1注:×−−任意态我们可以利用它实现逻辑函数:如A B A B A B A B A B A B Y •+•=••+••+••+•••=)1001(0 通过在E 、C0~C3处输入相应的值,A 、B 和Y 之间构成了同或门逻辑。
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。
数据选择器实验报告

数据选择器实验报告摘要:本实验旨在研究数据选择器的性能,通过对比不同数据选择策略的表现,评估其效率和准确性。
实验分别采用随机选择、最大最小值和加权算法进行数据选择,并对其结果进行比较和分析。
实验结果表明,加权算法在准确性和效率方面都表现出较好的性能,是一种较为优秀的数据选择策略。
1.引言数据选择是数据处理的一个重要环节,它可以对大规模数据进行筛选,提取出具有特定属性的数据。
在实际中,数据选择的效率和准确性对于数据处理的结果至关重要。
因此,如何选择合适的数据选择策略成为一个值得研究的问题。
2.实验设计与方法2.1实验设计本实验采用三种常见的数据选择策略:随机选择、最大最小值和加权算法。
首先,通过随机函数生成一组包含1000个数字的测试数据集。
然后,分别使用三种数据选择策略对数据进行筛选,并记录下筛选结果和筛选时间。
最后,对比三种策略的效果进行分析。
2.2实验方法随机选择策略:从测试数据集中随机选择一个数据作为筛选结果。
最大最小值策略:找出测试数据集中的最大和最小值,并作为筛选结果。
加权算法策略:根据数据在数据集中的权重进行筛选,权重越大的数据被选中的概率越高。
3.实验结果与分析根据实验设计与方法,得到了三种数据选择策略的实验结果。
首先,对比随机选择和最大最小值策略的准确性。
随机选择策略的准确性较低,因为其没有考虑数据的特点和分布情况。
而最大最小值策略选择出的数据具备极端性,无法完全代表数据集的整体特点。
其次,比较加权算法策略与其他两种策略的效果。
加权算法利用数据的权重进行筛选,可以更好地代表整体数据集的特点。
在实验中,加权算法策略的准确性明显优于随机选择和最大最小值策略。
同时,由于加权算法对数据集进行了有效的筛选,筛选时间相对较短。
综上所述,加权算法策略在准确性和效率方面均表现出优异的性能。
其基于数据权重进行筛选,可以更好地代表整体数据集的特点。
因此,加权算法是一种比较优秀的数据选择策略。
4.结论与展望本实验通过对比不同数据选择策略的表现,评估其效率和准确性。
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。
通
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。
实验报告——数据选择器及其应用

实验三项目名称:数据选择器及其应用一、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方法二、实验设备1、数字电子技术实验箱2、74LS1513、 74LS153三、实验内容及步骤1、测试数据选择器74LS151的逻辑功能接图3-4接线,地址端A2、A1、A、数据端D~D7、使能端S共12个引脚接逻辑开关,输出端Q接逻辑电平显示器,按74LS151功能表逐项进行测试,完成表格3-3。
拨动逻辑开关,使D0~D7的状态分别为:10011010图3-4 74LS151逻辑功能测试表3-32、测试74LS153的逻辑功能接图3-5接线,地址端A 1、A 0、数据端1D 0~1D 3、数据端2D 0~2D 3、使能端1S 、2S 共12个引脚接逻辑开关,输出端1Q 、2Q 接逻辑电平显示器,按74LS153功能表逐项进行测试,完成表格3-4。
拨动逻辑开关,使1D 0~1D 3 的状态分别为:1001;2D 0~2D 3 的状态分别为1010。
图3-5 74LS153引脚功能表3-43、用8选1数据选择器74LS151实现逻辑函数 1)按下图接线图3-6接图。
C B C A B A F ++=图3-6 用8选1数据选择器实现C B C A B A F ++=2)验证逻辑功能,即:A 2A 1A 0=CBA ,ABC 给不同的值,完成F 的数值,并验证结果是否满足 表3-55、用8选1数据选择器74LS151实现函数 B A B A F +=(1)将A 、B 加到地址端A 1、A 0,而A 2接地,由图3-7可见,将D 1、D 2接“1”及D 0、D 3接地,其余数据输入端D 4~D 7都接地,则8选1数据选择器的输出Q ,便实现了函数A B B A F += 。
图3-7 8选1数据选择器实现B A B A F += 的接线图(2)完成表格3-6表3-6CB C A B A F ++=四、思考题1、对实验步骤的电路,记录测试结果2、分别列举74LS151和74LS153有哪些实际用途。
数据选择器极其应用实验报告

数据选择器的应用一、实验目的了解74LS00,74LS86,74LS153芯片的内部结构和功能;了解数据选择器的结构和功能;了解全加器和全减器的结构和功能;学习使用数据选择器(74LS153)设计全加器和全减器;进一步熟悉逻辑电路的设计和建立过程。
二、实验原理1.四选一数据选择器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3-3,功能如表3-2。
图3-3 74LS153引脚功能表3-2S1、S2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。
1)当使能端S1(S2)=1时,多路开关被禁止,无输出,Q=0。
2)当使能端S1(S2)=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DO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.实现全加器:列出全加器的真值表:S 真值表:得到o C 真值表:对S 的真值表进行降维,得到:对o C 的真值表进行降维,得到:使用数据选择器实现时,D0,D1,D2,D3分别代表四选一数据选择器的四个输入端,并用A,B 作控制端,电路图如下图:图一0(D0)i C (D2)i C (D1)1(D3)一.实验内容1.按图一搭建逻辑电路,测试实验结果,与真值表进行对照。
*该过程中应注意:实验室所提供的器件与非门并不够用,需要用一个异或门改装成非门,如下图:F=⊕=AA1四.实验收获1.学会了全加器全减器的设计过程,为以后更好的应用打好了基础;2.更加了解了逻辑电路的设计流程;3.搭建逻辑电路的过程中,一定要小心翼翼操作,防止任何错误。
数电实验报告 数据选择器及其应用

实验2实验报告数据选择器及其应用一、实验目的1.了解组合逻辑电路的设计步骤、分析方法和测试方法;2.掌握数据选择器的工作原理与逻辑功能;3.掌握双四选一数据选择器74LS153的应用。
二、实验设备1.数字电路实验箱2 、数字双踪示波器3.集成电路: 74LS004、集成电路: 74LS153三、实验内容1.测试双四选一数据选择器74LS153的逻辑功能;2、设某一导弹发射控制机构有两名司令员A.B和两名操作员C.D, 只有当两名司令员均同意发射导弹攻击目标且有操作员操作, 则发射导弹F;3.用74LS00与74LS153设计一位全加器。
四、实验结果1、测试双四选一数据选择器74LS153的逻辑功能。
如图S5和S6分别接A和B, 负责输入地址;S1.S2.S3.S4为上面选择器的四个输入;S7、S8、S9、S10为下面选择器的四个输入。
举例说明:如图所示, 当S5和S6都输入高电平时, 选择输出1C3和2C3的内容, 即S4和S10的输入均为高电平, 小灯亮。
设某一导弹发射控制机构有两名司令员A.B和两名操作员C.D, 只有当两名司令员均同意发射导弹攻击目标且有操作员操作, 则发射导弹F。
由题意可得出逻辑表达式如下:F=AB(C+D)分析: 由于只有A.B都为高电平时F才有可能输出高电平, 所以让A和B作为地址输入端。
而当A.B均为高电平时, C和D任意一个为高电平则F为高电平。
所以用74LS00实现C和电路图如下:S1、S2接地址选择端, S3、S4先做或运算再接1C3端。
2、用74LS00和可以通B S CI过降维将输入位A和B作为地址选择位,进位位和以及0和1作为被选择数据输入,表示S和CO。
真值表如下:A0 0 CI 低0 1 CI非CI1 0 CI非CI1 1 CI 高五、故障排除在做第二个实验内容的时候, 发现A.B值不是高电平的时候小灯也会亮。
经过检查电路发现1C0, 1C1, 1C2悬空了, 相当于接了高电平。
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。
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实验三 数据选择器
实验人员: 班号: 学号:
一、实验目的
(1) 熟悉并掌握数据选择器的功能。
(2) 用双4选1数据选择器74LS153设计出一个16选1的数据选择器。
(3) 用双4选1数据选择器74LS153 设计出一个全加法器。
二、实验设备
数字电路实验箱,74LS00,74LS153。
三、实验内容
(1) 测试双4选1数据选择器74LS153的逻辑功能。
74LS153含有两个4选1数据选择器,其中A 0和A 1为芯片的公共地址输入端,V cc 和GND 分别为芯片的公共电源端和接地端。
Figure1为其管脚图:
Figure 1
1Q =A 1A 0̅̅̅̅̅̅̅1D 0+A 1̅̅̅A 0∙1D 1+A 1A 0̅̅̅∙1D 2+A 1A 0∙1D 3
2Q =A 1A 0̅̅̅̅̅̅̅2D 0+A 1̅̅̅A 0∙2D 1+A 1A 0̅̅̅∙2D 2+A 1A 0∙2D 3
按下图连接电路:
Figure 2
(2) 设某一导弹发射控制机构有两名司令员A、B和两名操作员C、D,只有当两名司令员均同意发射导弹攻击目标且有操作员操作,则发射导弹F。
利用所给的实验仪器设计出一个符合上述要求的16选1数据选择器,并用数字电路实验箱上的小灯和开关组合表达实验结果。
思路:
由于本实验需要有四个地址输入端来选中16个数据输入端的地址之中的一个,进而实现选择该数据输入端中的数据的功能,即16选1。
而公共的A0、A1两个地址输入端和S使能端(用于片选,已达到分片工作的目的,进而扩展了一位输入)一共可以提供三个地址输入端,故需要采用降维的方法,将一个地址输入隐藏到一个数据输入端D x中。
本实验可以降一维,也可以降两位。
由于两位比较复杂,本实验选择使用降一维的方式。
做法:
画出如应用题中实现所需功能的卡诺图:
将D降到数据输入端中。
对应的卡诺图如下:
按上述卡诺图连接电路,用开关控制送给各输入高低电平。
其中,“1”表示高电平,“0”表低电平,均由开关上下拨动来控制;A、B、C、D分别为题中的两个司令员的同意情况和两个操作员的操作情况;F为导弹发射情况,将F接到小灯上即可。
电路如Figure 3所示(图中C x即D x,后面的图均为如此):
Figure 3
(3) 用74LS00与74LS153设计一位全加器,并用数字电路实验箱上的小灯和开关组合表达实验结果。
一位全加器的功能如下面两个卡诺图所示。
其中A 、B 分别表示被加数和加数,CI 表示低位向本位的进位,S 表示运算结果,CO 表示向高位的进位。
S:
CO:
经分析,此全加器有三个输入,而公共的A 0、A 1两个地址输入端和S 使能端(用于片选,已达到分片工作的目的,进而扩展了一位输入)刚好一共可以提供三个地址输入端。
故按上面的卡诺图,分析后应采用下面的端口解法:
A 1↔A ,A 0↔B
1D o ↔CI ,1D 1↔CI
̅,1D 2↔CI ̅,1D 3↔CI ,1Q ↔S 2D o ↔0,2D 1↔CI
̅,2D 2↔CI ,2D 3↔
1,2Q ↔CO
按上面的接法连接电路。
用开关控制送给各输入高低电平,“1”表示高电平,“0”表低电平,均由开关上下拨动来控制;CI 表示低位送进来的进位信号,A 、B 分别表示被加数和加数;S 和CO 分别表示加法结果和向高位的进位信号。
电路如Figure 4所示:
Figure 4
四、实验结果
(1)测试双4选1数据选择器74LS153的逻辑功能:
用“0”表示低电平(或小灯灭),“1”表示高电平(或小灯亮),将结果记录如下:
(2)设计出一个符合题目要求的16选1数据选择器
用“0”表示低电平(或小灯灭),“1”表示高电平(或小灯亮),将结果记录如下:
(3)设计一位全加器
用“0”表示低电平(或小灯灭),“1”表示高电平(或小灯亮),将结果记录如下:
五、故障排除
在实验(1)中,发现所连接电路和预期的逻辑功能不一致。
在检验了导线与小灯都正常后,发现将芯片的管脚接错了,误将Q与D0接错地方。
分析原因,是由于芯片管脚设置的位置与管脚图上面不一致,两侧均有两个管脚接口。
六、心得体会
通过这次实验,我更好地掌握了逻辑电路的设计,并且在故障的排除中知道了连接时要看引脚上面的标号而不能一味地只认准位置。
我还学会了降维的方法。
本来以为只能用使能端扩展出一位输入,结果却可以通过降维扩展出更多。
我感觉非常做电路实验。