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触发器及其应用实验报告

触发器及其应用实验报告

触发器及其应用实验报告一、实验目的通过本次实验,我们的目标是:1.了解触发器的基本原理。

2.学习触发器的分类及其应用场景。

3.通过实验了解触发器的使用方法。

二、实验器材1.示波器。

2.信号发生器。

3.逻辑门芯片。

4.电源。

5.电线、面包板等。

三、实验原理触发器是由逻辑门电路组成的电子器件,具有存储和控制的功能,它能够接收一个或多个输入信号,通过逻辑门电路进行处理,并输出结果。

因为具有存储和控制的功能,所以可以被广泛应用于数字电路中。

触发器分为锁存触发器和触发器两种。

锁存触发器存在一个叫做钟脉冲的输入信号,这个输入信号决定了锁存触发器是否工作。

当输入一个高电平的钟脉冲时,锁存触发器将会把它的输入信号“锁定”,并输出相应的结果;当钟脉冲为低电平时,锁存触发器会维持自己的状态不变。

触发器一般也有两个输入信号,分别是时钟和数据。

当时钟为高电平的时候,数据会被写入到触发器中,并且继续保存下来;当时钟为低电平的时候,触发器会维持自己的状态不变。

四、实验步骤1、搭建RS锁存器电路图将R、S两个输入端接到逻辑门芯片上,并将输出端接上示波器,调整示波器参数,实时观察输出波形。

在示波器上显示R、S各种输入波形,了解电路的工作原理和特性。

4、测试D触发器电路五、实验结果通过本次实验,我们成功地实现了RS锁存器和D触发器的搭建和测试。

我们通过不同的输入信号波形测试了电路的各种工作特性,如RS锁存器的存储和控制特性以及D触发器的时序控制特性等。

六、实验分析触发器是数字电路中的关键元件之一,它可以实现数字信号的存储和控制。

本次实验通过搭建RS锁存器和D触发器电路,并通过逻辑门芯片实现,得出了两种触发器的不同工作原理和特性。

同时,我们还通过不同的输入波形测试了它们的各种工作状态,进一步了解和掌握触发器的应用技巧和调试方法。

这对于我们深入理解和掌握数字电路原理以及实际应用具有重要意义。

同时,我们还通过实际操作锻炼了自己的实验技能,深入理解了数字电路的原理和应用。

触发器的应用实验报告

触发器的应用实验报告

触发器的应用实验报告触发器的应用实验报告引言触发器是数字电路中常用的一种元件,它能够存储和控制电路中的信号。

触发器的应用十分广泛,从计算机内存到时序电路,都离不开触发器的支持。

本实验旨在通过实际操作,深入了解触发器的原理和应用。

实验目的1. 理解触发器的基本工作原理;2. 掌握触发器的常见类型及其应用;3. 通过实验验证触发器在时序电路中的重要性。

实验器材1. 数字逻辑实验箱;2. 74LS74触发器芯片;3. 电压源;4. 示波器;5. 连接线。

实验步骤1. 搭建基本的RS触发器电路。

将74LS74芯片插入实验箱,并按照芯片引脚的连接要求,将电源和示波器连接到相应的引脚上。

通过连接线,将RS触发器的输入端与输出端相连,形成反馈电路。

2. 测试RS触发器的工作原理。

调整电压源的输出电压,观察触发器的输出变化。

通过改变输入信号的状态,观察触发器的输出是否发生翻转。

记录实验结果。

3. 搭建D触发器电路。

将74LS74芯片重新插入实验箱,并按照芯片引脚的连接要求,将电源和示波器连接到相应的引脚上。

通过连接线,将D触发器的输入端与输出端相连,形成反馈电路。

4. 测试D触发器的工作原理。

调整电压源的输出电压,观察触发器的输出变化。

通过改变输入信号的状态,观察触发器的输出是否与输入信号同步。

记录实验结果。

实验结果与分析通过实验,我们观察到了RS触发器和D触发器的工作原理。

RS触发器的输出状态受到输入信号的控制,当输入信号为高电平时,输出为低电平;当输入信号为低电平时,输出为高电平。

而D触发器则将输入信号同步到输出信号上,实现了数据的存储和传输。

触发器的应用触发器在数字电路中有着广泛的应用。

以下是一些常见的应用场景:1. 时序电路触发器可以用于构建各种时序电路,如计数器、频率分频器等。

通过触发器的状态变化,可以实现对时钟信号的精确控制,从而实现特定的计时功能。

2. 存储器触发器可以用于构建存储器单元,如寄存器、RAM等。

D触发器及其应用实验报告

D触发器及其应用实验报告

实验五D触发器及其应用实验人员:班号:学号:一、实验目的1、熟悉D触发器的逻辑功能;2、掌握用D触发器构成分频器的方法;3、掌握简单时序逻辑电路的设计二、实验设备74LS00 ,74LS74,数字电路实验箱,数字双踪示波器,函数信号发生器三、实验内容1、用74LS74(1片)构成二分频器、四分频器,并用示波器观察波形;74LS74是双D触发器(上升沿触发的边沿D触发器),其管脚图如下:其功能表如下:○1构成二分频器:用一片74LS74即可构成二分频器。

实验电路图如下:○2构成四分频器:需要用到两片74LS74。

实验电路图如下:2、实现如图所示时序脉冲(用74LS74和74LS00各1片来实现)将欲实现功能列出真值表如下:00010011101110010001通过观察上面的真值表,可以得出下面的表达式:连接电路图如下:四、实验结果1、用74LS74(1片)构成二分频器、四分频器。

示波器显示波形如下:○1二分频器:○2四分频器:2、实现时序脉冲。

示波器显示波形如下:五、故障排除在做“用74LS74(1片)构成二分频器、四分频器”时,连接上示波器后,发现通道二总显示的是类似于电容放电的波形,但表现出了二分频。

反复排查问题均没有发现原因。

最后换了一根连接示波器的线,便得到了理想的结果。

在示波器使用时想要用U盘保存电路波形,不会操作。

后来在询问了同学之后才知道只需要按“print”就好。

六、心得体会通过此次实验,我更深入地领悟了触发器的原理和用法,还复习了示波器的用法,还学会了如何保存示波器波形。

触发器及其应用实验

触发器及其应用实验

触发器及其应用实验一、实验目的1、掌握基本RS、JK、D和T触发器的逻辑功能2、掌握集成触发器的逻辑功能及使用方法3、熟悉触发器之间相互转换的方法二、实验原理触发器具有两个稳定状态,用以表示逻辑状态“1”和“0”,在一定的外界信号作用下,可以从一个稳定状态翻转到另一个稳定状态,它是一个具有记忆功能的二进制信息存贮器件,是构成各种时序电路的最基本逻辑单元。

1、基本RS触发器图4-1为由两个与非门交叉耦合构成的基本RS触发器,它是无时钟控制低电平直接触发的触发器。

图4-1 基本RS触发器2、JK触发器在输入信号为双端的情况下,JK触发器是功能完善、使用灵活和通用性较强的一种触发器。

本实验采用CC4027双JK触发器。

引脚功能及逻辑符号如图8-2所示。

JK触发器的状态方程为:Q n+1=J Q n+K Q nCC4027是由CMOS传输门构成的边沿型JK触发器,它是上升沿触发的双JK触发器,图4-2为引脚排列。

图4-2 双上升沿J-K触发器3、D触发器在输入信号为单端的情况下,D触发器用起来最为方便,其状态方程为Q n+1=D n。

CC4013是由CMOS传输门构成的边沿型D触发器。

它是上升沿触发的双D触发器,图4-3为引脚排列。

图4-3 双上升沿D触发器4、触发器之间的相互转换在集成触发器的产品中,每一种触发器都有自己固定的逻辑功能。

但可以利用转换的方法获得具有其它功能的触发器。

若将D 触发器Q端与D端相连,便转换成T'触发器。

如图4-4所示。

图4-4 D转成T'三、实验设备与器件1、双踪示波器2、器件:CC4027、 74LS00、 CC4013四、实验内容1、测试基本RS触发器的逻辑功能按图4-1,用两个与非门组成基本RS触发器,输入端R、S接逻辑开关的输出插口,输出端 Q、Q接逻辑电平显示输入插口,按表4-1要求测试,记录之。

表4-12、测试双JK触发器CC4027逻辑功能(1) 测试JK触发器的逻辑功能按表4-2的要求改变J、K、CP端状态,观察Q状态变化,记录之。

触发器实验报告

触发器实验报告

触发器实验报告一、实验目的本次实验的主要目的是深入了解和掌握触发器的工作原理、功能特点以及其在数字电路中的应用。

通过实际操作和观察,提高对触发器逻辑功能的理解和运用能力,为进一步学习数字电路的相关知识打下坚实的基础。

二、实验设备与器材1、数字电路实验箱2、双踪示波器3、集成电路芯片:74LS74(D 触发器)、74LS112(JK 触发器)4、若干导线三、实验原理(一)D 触发器D 触发器是一种在时钟脉冲上升沿或下降沿触发的触发器,其逻辑功能为:当 D 端输入为 1 时,在时钟脉冲的作用下,输出 Q 变为 1;当 D 端输入为 0 时,在时钟脉冲的作用下,输出 Q 变为 0。

其逻辑表达式为:Q(n+1) = D。

(二)JK 触发器JK 触发器也是一种在时钟脉冲上升沿或下降沿触发的触发器,具有置 0、置 1、保持和翻转四种功能。

当 J=1、K=0 时,在时钟脉冲作用下,输出 Q 置 1;当 J=0、K=1 时,在时钟脉冲作用下,输出 Q 置 0;当 J=K=0 时,输出保持不变;当 J=K=1 时,输出翻转。

其逻辑表达式为:Q(n+1) = JQ' + K'Q。

四、实验内容与步骤(一)D 触发器实验1、按照实验电路图,在数字电路实验箱上正确连接 74LS74 芯片和其他相关元件。

2、将 D 端分别接高电平(1)和低电平(0),用示波器观察时钟脉冲和输出 Q 的波形,记录实验结果。

3、改变时钟脉冲的频率,观察输出 Q 的变化,分析时钟频率对触发器工作的影响。

(二)JK 触发器实验1、依照实验电路图,在实验箱上连接 74LS112 芯片及相关元件。

2、分别设置 J、K 的不同输入组合,如 J=0、K=0;J=1、K=0;J=0、K=1;J=1、K=1,用示波器观察时钟脉冲和输出 Q 的波形,并做好记录。

3、调整时钟脉冲的占空比,观察输出 Q 的变化,探讨占空比对触发器工作的影响。

五、实验数据与结果分析(一)D 触发器1、当 D 端接高电平时,在时钟脉冲上升沿,输出 Q 变为高电平;当 D 端接低电平时,在时钟脉冲上升沿,输出 Q 变为低电平。

数电实验报告 触发器

数电实验报告 触发器

数电实验报告触发器《数电实验报告触发器》实验目的:本实验旨在通过观察和分析触发器的工作原理,加深对数字电路中触发器的理解,提高学生对数字电路的设计和应用能力。

实验器材:1. 74LS74触发器芯片2. 示波器3. 信号发生器4. 逻辑分析仪5. 电源实验原理:触发器是一种用于存储和控制信号的数字电路元件。

它可以存储一个比特的信息,并在时钟信号的作用下进行状态的转换。

常见的触发器包括RS触发器、D 触发器、JK触发器和T触发器。

本次实验主要以D触发器为例进行研究。

实验步骤:1. 将74LS74芯片插入实验板中,并连接好电源。

2. 将信号发生器的输出连接到D触发器的D端,将示波器的探头分别连接到D 端和Q端。

3. 调节信号发生器的频率和幅值,观察示波器上的波形变化。

4. 使用逻辑分析仪对D触发器进行时序分析,观察时钟信号对触发器状态的影响。

实验结果:通过实验观察和分析,我们发现当时钟信号上升沿到来时,D触发器的输入信号被锁存,并在下一个时钟信号上升沿到来时输出。

当时钟信号下降沿到来时,D触发器的状态不发生变化。

通过逻辑分析仪的时序分析,我们可以清晰地看到触发器状态的变化过程。

实验结论:本次实验通过对D触发器的观察和分析,加深了我们对触发器工作原理的理解。

触发器作为数字电路中的重要元件,具有存储和控制信号的功能,对于数字系统的设计和应用具有重要意义。

通过实验,我们不仅掌握了触发器的工作原理,还提高了对数字电路的设计和应用能力。

希望通过今后的实验和学习,我们可以进一步深入理解数字电路的知识,为今后的工程实践打下坚实的基础。

EDA实验报告触发器及应用及移位寄存器

EDA实验报告触发器及应用及移位寄存器

EDA实验报告触发器及应用及移位寄存器EDA实验报告实验目的:1.触发器的工作原理。

2.基本时序电路的VHDL代码编写。

3.按键消抖电路应用。

4.定制LPM原件。

5.VHDL语言中元件例化的使用。

6.移位寄存器的工作原理及应用。

实验要求:1.运用LPM原件定制DFF触发器,并调用LPM 定制的DFF触发器,用VHDL语言的元件例化实现消抖电路并了解其工作原理。

2. 移位寄存器是用来寄存二进制数字信息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不同可分为串入串出、串入并出、并入串出、并入并出4种形式,并通过数码管显示出来。

实验原理:1.消抖电路由于一般的脉冲按键与电平按键采用机械开关结构,其核心部件为弹性金属簧片。

按键信号在开关拨片与触点接触后经多次弹跳才会稳定。

本实验采用消抖电路消除抖动以获得一个稳定的电平信号。

2.移位寄存器移位寄存器具有左移、右移、并行输入数据、保持及异步清零5种功能。

其中A、B、C、DQQQQCABD为并行输入端,、、、为并行输出端;SRSI为右移串行输入端,SLSI 为左移串行输入端;S1、S0为模式控制端;CLRN为异步清零端;CLK为时钟脉冲输入端。

实验具体步骤:1.消抖电路(1).用lpm定制DFF<1>.设置lpm_ff选择Installed Plug-Ins?Storage?lpm_ff项;<2>.设置输入data为1位,clock为时钟信号,类型为D型;<3>.添加异步清零和异步置1;其VHDL语言为:LIBRARY ieee;USE ieee.std_logic_1164.all;LIBRARY lpm;USE lpm.all;ENTITY mydff ISPORT(clock : IN STD_LOGIC ;data : IN STD_LOGIC ;q : OUT STD_LOGIC);END mydff;ARCHITECTURE SYN OF mydff ISSIGNAL sub_wire0 : STD_LOGIC_VECTOR (0 DOWNTO 0);SIGNAL sub_wire1 : STD_LOGIC ;SIGNAL sub_wire2 : STD_LOGIC ;SIGNAL sub_wire3 : STD_LOGIC_VECTOR (0 DOWNTO 0); COMPONENT lpm_ffGENERIC (lpm_fftype : STRING;lpm_type : STRING;lpm_width : NATURAL);PORT (clock : IN STD_LOGIC ;q : OUT STD_LOGIC_VECTOR (0 DOWNTO 0);data : IN STD_LOGIC_VECTOR (0 DOWNTO 0));END COMPONENT;BEGINsub_wire1 <= sub_wire0(0);q <= sub_wire1;sub_wire2 <= data;sub_wire3(0) <= sub_wire2;lpm_ff_component : lpm_ffGENERIC MAP (lpm_fftype => "DFF",lpm_type => "LPM_FF",lpm_width => 1)PORT MAP (clock => clock,data => sub_wire3,q => sub_wire0);END SYN;(2).VHDL结构式描述顶层--Top level entity xiaodou library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;entity xiaodou isport( d_in,clk:in std_logic;clk_out:out std_logic); end xiaodou; architecture xiaodou_arch of xiaodou is component mydff is --元件例化PORT(clock : IN STD_LOGIC ;data : IN STD_LOGIC ;q : OUT STD_LOGIC);END component;signal x,y:std_logic;begindff1:mydff port map(clock=>clk,data=>d_in,q=>x);dff2:mydff port map(clk,x,y); clk_out<=x and (not y); endxiaodou_arch;(3).功能仿真波形:2.移位寄存器(1).74194功能验证电路(2).74194功能仿真结果仿真分析:clrn=1,clk上升时,s为11,移位寄存器并行置数,此时abcd=1010,q_abcd=1010; clrn=0,移位寄存器进行清零,此时有q_abcd=0000;clrn=1,clk上升时,s为01,sl_sr为01,移位寄存器串行右移补1,输出q_abcd=1000; clrn=1,clk上升时,s为01,sl_sr为10,移位寄存器串行右移补0,输出q_abcd=0100; clrn=1,clk上升时,s为10,sl_sr为10,移位寄存器串行左移补1,输出q_abcd=1001; clrn=1,clk上升时,s为10,sl_sr为01,移位寄存器串行左移补0,输出q_abcd=0010。

实验4触发器及其应用

实验4触发器及其应用

实验四 触发器及其应用一、实验目的1、 掌握基本RS 、JK 、D 、T 触发器的逻辑功能;2、 熟悉集成触发器的逻辑功能及使用方法;3、 学会不同逻辑功能触发器之间的转换方法。

二、实验仪器及设备1、 EEL-II 型电工电子实验台2、 数字电路实验箱3、 万用表4、 直流稳压电源5、 参考元件 三、实验内容1、 基本RS 触发器逻辑功能测试,元件用74LS00QDDQQ(a)(b)图5.1基本RS 触发器结构图2、 D 触发器逻辑功能测试,元件用74LS74(双上升沿触发D 触发器) (1) 直接复位端R D 和直接置位端S D 的功能测试 (2) D 触发器的逻辑功能测试直接复位、置位端R D 、S D 接模拟电位开关,CP 接单脉冲发生器,并改变D 的状态,将测试结果填入表5.2中。

3、 JK 触发器功能测试,选用74LS112直接复位、置位端R D 、S D 接模拟电位开关,CP 接单脉冲发生器,并改变J 、K 的状态,将测试结果填入表5.3中。

4、用D触发器构成T’触发器Q 将D触发器的D端与Q端相连,构成T’触发器。

其逻辑功能为:Q n+1=n表示每来一个CP脉冲翻转一次。

有计数功能。

(1)在CP加入单脉冲观察翻转次数和CP输入正脉冲个数间的关系。

(2)CP端加连续脉冲,用示波器观察Q与Q波形,记录填表5.4,并画出波形图。

如图5.4所示。

CPQQ图5.3波形图5、用JK触发器接T和T’触发器(1)设计电路(2)测试功能并观察CP和Q的同步波形,体会触发器的分频作用。

四、实验报告1、整理实验数据,结果填入各表格,画出要求的有关电路图;2、依实验结果总结触发器的逻辑功能。

五、思考题1、何谓基本RS触发器的记忆功能?2、D触发器翻转条件及特点是什么?3、*D触发器实现可靠计数的基本思想是什么?六、器件介绍1、D触发器74LS74图5.2上升沿触发D 触发器74LS74符号2、 JK 触发器74LS11274LS112是双主从下降沿触发JK 触发器,其逻辑符号和管脚引线排列如图5.5所示。

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JK触发器也可以转换成为D触发器,如图14-4所示。
Q

图14-4 JK触发器转换成为D触发器
三、实验内容和数据记录
实验内容一、RS触发器功能测试
n u n u
-
B A A H V唱
,
i
t
i t i n u n u
实验方法: 1.用74L S OO组成R S触发器: 2.R ,S端分别接逻辑开关K ,
基本RS触发器也可以用两个"或非门"组成,此时为高电平有效。
S Q
S Q
Q
卫R Q
(a(b
图14-1二与非门组成的基本RS触发器
(a逻辑图(b逻辑符号
基本RS触发器的逻辑符号见图14-1(b,二输入端的边框外侧都画有小圆圈,这是因为置1与置。都是低电平有效。
2、JK触发器
在输入信号为双端的情况下,JK触发器是功能完善、使用灵活和通用性较强的一种触发器。本实验采用74LS112双JK触发器,是下降边沿触发的边沿触发器。引脚逻辑图如图14-2所示;JK触发器的状态方程为:
实验报告
一、实验目的和任务
1.掌握基本RS、JK、T和D触发器的逻辑功能。
2.掌握集成触发器的功能和使用方法。
3.熟悉触发器之间相互转换的方法。
二、实验原理介绍
触发器是能够存储1位二进制码的逻辑电路,它有两个互补输出端,其输出状态不仅与输入有关,而且还与原先的输出状态有关。触发器有两个稳定状态,用以表示逻辑状态"1"和"0飞在二定的外界信号作用下,可以从一个稳定状态翻转到另一个稳定状态,它是一个具有记忆功能的二进制信息存储器件,是构成各种时序电路的最基本逻辑单元。
四、实验结论与心得1.该实验存在一定测量误差,误差来源于电路箱中得误差,但是误差实验允许范围内,故该实验有效。2.该实验应该注意电路的联线,同时要求熟练掌握各个芯片的使用方法。3.对触发器有更深一步了解,加深了同学们对数据选择器工作原理的理解,同时对书本的知识加深了理解。4.对74LS74、74LS112、74LSOO有了更近一步的了解。
1、基本RS触发器
图14-1为由两个与非门交叉祸合构成的基本RS触发器,它是无时钟控制低电平直接触发的触发器。
基本RS触发器具有置"0"、置"1"和保持三种功能。通常称s为置"1"端,因为s=0时触发器被置"1"; R为置"0"端,因为R=0时触发器被置"0"。当S=R=1时状态保持,当S=R=0时为不定状态,应当避免这种状态。
5.将]K触发器的J、K端连着一起,构成T触发器。在CP端输入1KH z连续脉冲,观察Q的变化,用双踪
示波器观察CP、Q和Q的波形,注意相位关系,描绘
。。内容三、D触发器74LS74功能验证方法1.R,S端和D端分别接逻辑开关Ki; 2.CP1接P端,加单次正脉冲,Q1端接电平显示器L。3.先验证RS的置位、复位功能。4.R二S二l时,改变D状态,记录输出端的状态。填入记录表,验证功能。5.将D和Q连着一起,构成T触发器。在CP端输入1KHz连续脉冲,观察Q的变化,用双踪示波器观察CP、Q和Q的波形,注意相位关系,描绘之。
Q,,+1=J Q"+K Q
3 5
J Q
CLK
K B Q
图14-2JK触发器的引脚逻辑图
其中,J和IK是数据输入端,是触发器状态更新的依据,若J、K有两个或两个以上输入端时,组成"与"的关系。Q和Q为两个互补输入端。通常把Q=O、Q=1的状态定为触发器"0"状态;而把Q=l,Q=0
定为"}"状态。
JK触发器常被用作缓冲存储器,移位寄存器和计数器。
CC4027是CMOS双JK触发器,其功能与74LS112相同,但采用上升沿触发,R、S端为高电平

效。
3、T触发器
在JK触发器的状态方程中,令J=K=T则变换为:
Q"+I=TQ"+TQ"
这就是T触发器的特性方程。由上式有:
当T=1时,Q川=Q"
当T=O时,Q川=Q"
即当T=1时,为翻转状态;当T=O时,为保持状态。
成绩教师签名| |文毅年月日
图14-3为双D(74LS74的引脚排列图。
A
2 5
D Q
CLK
B
Q
图14-3 D触发器的引脚排列图
5、触发器之间的相互转换
在集成触发器的产品中,每一种触发器都有自己固定的逻辑功能。但是可以利用转换的方法获得具
有其它功能的触发器。例如将JK触发器的J、K两端接在一起,并认它为T端,就得到所需的T触发器。
4、D触发器
在输入信号为单端的情况下,D触发器用起来更为方便,其状态方程为:
Q M+l=D
其输出状态的更新发生在CP脉冲的上升沿,故又称为上升沿触发的边沿触发器,触发器的状态只取决
于时钟到来前D端的状态,D触发器的应用很广,可用作数字信号的寄存,移位寄存,分频和波形发生等。有很多型号可供各种用途的需要而选用。如双D(74LS74,CC4013,四D(74LSI75,CC4042,六D (74LSI74, CCI4174,八D (74LS374等。
Q端接逻辑电平显示端L1,
L2。3.实验结果填入记录表即可。
R
S Q "+l Q 11+1
-
n
u
-
Q Q Array
内容二、]K触发器74LS112功能验证方法
1.R、s端和J、K端分别接逻辑开关K i ;
2.CP1接P端,加单次负脉冲,Q1端接电平显示器L。
3.先验证R S的置位、复位功能。
4.R=S=1时,改变J、K组态,记录输出端的状态。填入记录表,验证功能。
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