数电 实验四 数据选择器及其应用 实验报告

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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。

数据选择器实验报告

数据选择器实验报告

数据选择器实验报告
实验目的:
对数据选择器进行测试和评估,以了解其性能和适用性。

实验步骤:
1. 准备测试数据集:选择一个合适的数据集,包含多个特征和相应的标签。

2. 设计实验方案:确定评估数据选择器性能的指标,例如准确率、召回率、F1分数等。

选择一种合适的数据选择器算法作
为对比对象,例如随机选择器或基于特征重要性的选择器。

3. 实现数据选择器:根据选择的算法,实现数据选择器并编写测试代码。

4. 运行实验:使用测试数据集对数据选择器和对比算法进行测试,并记录评估指标的结果。

5. 分析实验结果:对比数据选择器和对比算法的性能,并分析其表现。

考虑数据集的特点和算法的优势。

6. 实验结论:根据实验结果,总结数据选择器的性能和适用性,并提出改进的建议。

实验结果:
根据实验结果,可以得出数据选择器的性能和适用性评估。

例如,如果数据选择器在准确率方面表现良好,但在召回率方面表现不佳,则可以得出其对于正负样本的区分能力较强,但可能存在漏报的问题。

实验结论:
根据实验结果,可以得出数据选择器的性能和适用性。

例如,如果数据选择器在准确率方面表现良好,并且在召回率方面也表现良好,则可以得出其对于正负样本的区分能力强,并且较少漏报。

改进建议:
根据实验结果,可以提出改进数据选择器的建议。

例如,如果数据选择器在准确率方面表现良好,但在召回率方面表现不佳,则可以尝试改进选择算法,提高对于少数类样本的识别能力,从而提高召回率。

数据选择器实验报告

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

数据选择器及其应用实验报告一、实验目的本次实验旨在深入了解数据选择器的工作原理、功能特点以及其在数字电路中的广泛应用。

通过实际操作和测试,掌握数据选择器的逻辑功能和使用方法,培养实际动手能力和逻辑思维能力。

二、实验原理数据选择器(Data Selector)又称多路选择器(Multiplexer),是一种能从多个输入数据中选择一个输出的组合逻辑电路。

常见的数据选择器有 2 选 1、4 选 1、8 选 1 等。

以 4 选 1 数据选择器为例,它有 4 个数据输入端(D0、D1、D2、D3)、2 个地址输入端(A1、A0)和 1 个输出端(Y)。

地址输入端的不同组合决定了从哪个数据输入端选择数据输出。

数据选择器的逻辑表达式为:Y = D0(A1'A0')+ D1(A1'A0) +D2(A1A0')+ D3(A1A0)三、实验器材1、数字电路实验箱2、 74LS153 双 4 选 1 数据选择器芯片3、逻辑电平指示器4、导线若干四、实验内容与步骤1、测试 74LS153 数据选择器的逻辑功能将 74LS153 芯片插入实验箱的插座中。

按照芯片引脚图,将地址输入端 A1、A0 分别连接到逻辑电平开关,数据输入端 D0 D3 分别连接到高电平(1)或低电平(0)。

观察逻辑电平指示器,记录不同地址输入组合下的输出结果,并与理论值进行比较。

2、用 74LS153 实现逻辑函数给定一个逻辑函数,例如 F = A'B + AB'将逻辑函数转化为与数据选择器输入输出关系相匹配的形式。

根据转换后的表达式,连接电路,验证输出结果是否与预期相符。

3、数据选择器的级联使用两个74LS153 芯片进行级联,实现8 选1 数据选择器的功能。

连接电路,测试级联后的逻辑功能。

五、实验数据及结果分析1、逻辑功能测试结果| A1 | A0 | D0 | D1 | D2 | D3 | Y |||||||||| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 || 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 || 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 || 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |实验结果与理论值相符,验证了 74LS153 数据选择器的逻辑功能的正确性。

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

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。

实验四 数据选择器及其应用

实验四 数据选择器及其应用

学生实验报告系别电子工程学院课程名称数字电子技术实验班级11通信1班实验名称数据选择器及其应用姓名钟伟纯实验时间2012年11月15日学号201141302114 指导教师张宗念报告内容一、实验目的和任务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。

二、实验原理介绍数据选择是指经过选择,把多个通道的数据传送到唯一的公共数据通道上去。

实现数据选择功能的逻辑电路称为数据选择器。

它的功能相当于一个多个输入的单刀多掷开关,其示意图如下:图中有四路数据D0~D3,通过选择控制信号A1、A0(地址码)从四路数据中选中一路数据送至输出端Q。

1、八选一数据选择器74LS15174LS151是一种典型的集成电路数据选择器,它有3个地址输入端CBA,可选择D0~D7这8个数据源,具有两个互补输出端,同相输出端Y和反相输出端WN。

其引脚图如下图11-2所示,功能表如下表11-1所示,功能表中‘H’表示逻辑高电平;‘L’表示逻辑低电平;‘×’表示逻辑高电平或低电平:图11-2 74LS151的引脚图表表11-1 74LS151的功能表2、双四选一数据选择器74LS15374LS153数据选择器有两个完全独立的4选1数据选择器,每个数据选择器有4个数据输入端I0~I3,2个地址输入端S0、S1,1个使能控制端E和一个输出端Z,它们的功能表如表11-2,引脚逻辑图如图11-3所示。

其中,EA、EB使能控制端(1、15脚)分别为A路和B路的选通信号,I0~I3为四个数据输入端,ZA(7脚)、ZB(9脚)分别为两路的输出端。

S0、S1为地址信号,8脚为GND,16脚为V CC。

3、用74LS151组成16选1数据选择器用低三位A2A1A0作每片74LS151的片内地址码, 用高位A3作两片74LS151的片选信号。

当A3=0时,选中74LS151(1)工作, 74LS151(2)禁止;当A3=1时,选中74LS151(2)工作, 74LS151(1)禁止,如下图所示。

数字电路实验报告-4选1数据选择器及其应用

数字电路实验报告-4选1数据选择器及其应用

电学实验报告模板实验原理数据选择器的功能类似一个单刀多掷开关,如图1所示。

数据选择器在地址码的控制下,从多路数据输入中选择其中一个并将其送到一个公共的输出端。

图1 数据选择器示意图1. 4选1数据选择器图2 4选1数据选择器及其逻辑图2所示为4选1数据选择器及其逻辑。

该电路有4路输入数据和为地址输入。

为使能控制端,当时,数据选择器正常工作;当时,数据选择器的输出被锁定在“0”,不能选择。

由图2(b)可以得到该数据选择器的逻辑函数式为(1)2. 用4选1数据选择器扩展成8选1数据选择器8选1数据选择器有8路数据输入,3位地址输入。

如果用4选1数据选择器实现8选1,需要2片4选1数据选择器,如图所示。

其中,是通过4选1数据选择器的使能控制端接入的。

由图5并根据式(1),可以得到显然实现了8选1的逻辑功能。

图5 用4选1数据选择器扩展成8选1数据选择器实验仪器实验内容及步骤1. 测试和验证74HC153的逻辑功能(1)集成电路芯片74HC153引脚图74HC153是双4选1数据选择器,芯片内部包含两个独立的、完全相同的4选1数据选择器。

图7-5所示为引脚图。

每一个4选1数据选择器都设置了一个使能控制端。

两个4选1数据选择器共享地址输入端。

图6 74HC151引脚图(2)测试和验证74HC153的逻辑功能按图7连接电路。

实验数据记录在表7-1。

验证74HC153的逻辑功能。

图7 测试74HC151的逻辑功能实验电路表1(3)用一片74HC153扩展成8选1数据选择器图8 74HC153扩展成8选1数据选择器实验电路按图8连接电路。

实验数据记录在表2。

验证电路的逻辑功能。

表2实验结果及分析1.实验结果2.分析该实验结果表明74HC153元件实现了4选1的数据选择功能74HC153与74LS00两个4选1数据选择器拓展实现了8选1的逻辑功能实验结论1.74HC153具有4选1逻辑功能,能够实现数据选择,其有4路输入数据D0、D1、D2、D3,A0、A1为地址输入,为使能控制端,当时,数据选择器正常工作;当时,数据选择器的输出被锁定在“0”,不能选择。

实验七数据选择器及应用 - 实验四数据选择器及应用

实验七数据选择器及应用 - 实验四数据选择器及应用

实验七数据选择器及应用一、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:∙∙+∙EY∙+∙∙∙∙B∙=+(C12A)3ABBCACCAB表7-1 4选1数据选择器真值表数据选择器常用来选择信号输入或输出,根据数据选择器的原理,在4选1选择器中,∙+∙∙EY∙+∙∙=∙∙+B∙(CAB1)32CABCACBA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。

三、实验内容1. 测试74LS153的逻辑功能:按照表3-2的真值表测试4选1译码器,数据输入端C0~C3可接电平开关,也可分别接频率不同的脉冲源。

说明选择输入和数据输入的区别,使能端E 的作用。

2. 数据选择器的扩展:将双4选1数据选择器74LS153加上门电路,扩展为8选1数据选择器。

1. 数据选择器应用:作为函数发生器,用来实现组合逻辑电路。

● 利用74153选择器实现异或门电路。

● 利用74153选择器实现多数表决器,要求3个输入A 、B 、C 中有2个和3个为1时,输出Y 为高电平,否则Y 为低电平。

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实验四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、实验设备与器件
1.+5V直流电源
2.逻辑电平开关
3.逻辑电平显示器
4.74LS151
三、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,如图7-1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。

数据选择器为目前逻辑设计中应用十分广泛的逻辑部件,它有2选1、4选1、8选1、16选1等类别。

数据选择器的电路结构一般由与或门阵列组成,也有用传输们开关和门电路混合而成的。

八选一数据选择器74LS151
74LS151为互补输出的8选1数据选择器,引脚排列如图4-2,功能如表4-1。

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

1)使能端⎺S=1时,无论A2~A0状态如何,均无输出(Q=0,⎺Q=1),多路开关被禁止。

2)使能端S=0时,多路开关正常工作。

根据地址码A1、A2、A3的状态选择D0~D7中某一个通道的数据输送到输出端Q。

此处以A2A1A0=010为例,则选择D2数据到输出端,即Q=D2。

D2为0,⎺Q亮。

D2为1,Q亮。

使能端为1,D2为1,⎺Q亮。

使能端为1,D2变为0,⎺Q仍然亮。

74LS151功能测试结果表4-1
实现逻辑函数F(AB)=A⎺B+⎺AB+A B
设计过程:逻辑表
F(AB)=A⎺B+⎺AB+A B接线图
逻辑功能验证
A1 A0 Q
0 0 0/D0
A1 A0 Q 0 1 1/D1
A1 A0 Q 1 0 1/D2
A1 A0 Q 1 1 1/D3。

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