EWB仿真实验一 组合逻辑门电路测试

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数字电子技术EWB仿真实验 实验06 时序逻辑电路EWB仿真实验 15页

数字电子技术EWB仿真实验  实验06  时序逻辑电路EWB仿真实验 15页
QD QC QB QA
逻辑功能
0 1 1 1 1
X 0 0 1 1
X 0 1 0 1
0
0 0 0
清零 保持当前 状态 右移串行 输入 左移串行 输入 并行输入
QDn+1=QDn,QCn+1=QCn…
QAn+1=SR, QBn+1=QAn… QDn+1=SL,QCn+1= QDn… QD=D、QC=C、QB=B、 QA=A
Байду номын сангаас 三、实验步骤
1)时序逻辑电路分析 ) 在实验工作区搭建实验电路。其中, 在实验工作区搭建实验电路。其中 , U1、 U2、 U3为 下降沿触发, 低电平置位( 复位) 的 JK触发器 , U5 为 下降沿触发, 低电平置位 ( 复位 ) 触发器, 触发器 共阴极的七段译码显示器。 共阴极的七段译码显示器。
打开电源开关,进行仿真实验。首先按空格键, 打开电源开关,进行仿真实验。首先按空格键,使键控切换 开关切换到低电平, 端接入低电平清零, 开关切换到低电平 , 使复位端 R 端接入低电平清零 , 然后将其切 换到高电平,使电路进入计数工作状态。 换到高电平,使电路进入计数工作状态。 双击逻辑分析仪图标,打开逻辑分析仪面板,选择合适的 division”参数 使计数器工作波形便于观测。 参数, “Clocks per division 参数,使计数器工作波形便于观测。
数字信号发生器控制面板

双向移位寄存器74194逻辑功能测试表
CLR
S1
S0
D
C
B
A
SR
SL
QD
QC
QB
QA
逻辑功能
0
X
X

EWB软件综合电路的仿真实验

EWB软件综合电路的仿真实验

实验二 EWB 软件综合电路的仿真一、 实验目的 1、进一步熟悉EWB 软件的基本操作,包括电路的创建、虚拟仪器的连接与使用以及电路参数的测量等。

2、掌握复杂电路图的绘制、虚拟仪器的测量方法。

二、 实验内容用EWB 软件进行住院病人呼叫器电路的仿真。

三、 实验步骤1、根据原理框图设计电路。

原理框图如下:图1 电路工作原理框图电路工作原理说明:住院病人可通过按动自己的床位按钮通过74ls148进行编码,按照病人的情况进行优先编码。

病重者优先。

再进入译码驱动电路跟发声传呼电路,译码驱动点路是由CD4511集成译码器组成,CD4511将74ls148传输过来信号译成相应的BCD 码。

由CD4511驱动数码管,编码器(约等于5~8V )床头开关译码驱动电路数码管发声传呼电路直流稳压电源显示病人求助的床位号。

发声传呼电路是通过9013带动一个蜂鸣器,当病人按下自己的床位按钮,蜂鸣器就会发出报警信号提示。

2、利用EWB软件从元器件库里找到对应需要的开关、电阻、芯片等,并依次选择修改所需参数,绘制电路原理图。

其原理图如下:图2 住院病人呼叫器电路图3、连接好电路图后进行模拟仿真。

(1)按下仿真按钮后,电路的初始状态为七段数码管显示‘7’。

图3 电路接通后的初始状态(2)闭合开关[0],则数码管显示‘0’。

图4 闭合开关[0]后的电路状态(3)依次闭合开关[1]、[2]、[3]……[7],观察数码管是否正常显示,即电路是否能正常工作。

以下为闭合开关[1]、[2]以及[7]时的电路工作状态。

图5 闭合开关[1]后的电路状态图6 闭合开关[2]后的电路状态图7 闭合开关[7]后的电路状态通过仿真,分别闭合开关[0]到[7],数码管显示对应开关的编码。

电路工作正常。

(4)同时闭合两个开关观察电路工作情况,观察电路是否具有优先级别的显示。

如下为同时闭合开关[2]、[3]、[4]时的电路工作情况。

图8 同时闭合开关[2]、[3]、[4]的电路工作状态电路可进行优先级别的判断,若有开关同时按下显示优先级别比较高的。

EWb数字逻辑实验指导

EWb数字逻辑实验指导

基于Electronic Workbench 虚拟电子实验室的数字逻辑实验指导书郭迪新编二○○五年一月目录EWB数字电路概述实验一、基本门电路的测试实验二、编码器电路分析测试实验三、译码器电路分析测试实验四、加法器设计实验五、用MSI设计组合逻辑实验六、触发器电路分析测试实验七、移位寄存器电路设计实验八、二进制计数器电路设计实验九、十进制计数器电路设计实验十、555单稳态触发器电路设计实验十一、555多谐振荡器电路设计数字电路实验项目表EWB数字电路实验概述EWB英文全称Electronics Workbench,是一种电子电路计算机仿真设计软件,北称为电子设计工作平台或虚拟电子实验室。

它是加拿大Interactive Image Technologies Ltd.公司于1988年开发的,它以SPICE为基础,具有如下突出的特点:1、EWB具有集成化、一体化的设计环境2、EWB具有专业的原理图输入工具3、EWB具有真实的仿真平台4、EWB具有强大的分析工具5、EWB具有完整、精确的元件模型本实验指导书所列入的实验是建立在EWB平台上的,在普通微机上完成的实验。

要求实验者首先要熟悉EWB的基本操作。

实验目的:掌握门电路IC的测试方法;熟悉门电路的逻辑功能;熟悉虚拟实验实验条件普通微机、Electronic Workbench软件、虚拟门电路IC实验要求1、要求在实验前熟悉Electronic Workbench软件的基本使用;2、预习课程相关内容、查阅有关门电路IC的资料;3、认真填写实验报告实验原理按照各类门电路的逻辑功能,将输入端接上逻辑电平,对照门电路逻辑功能的真值表进行测试。

实验步骤1、画出非门、与门、或门、异或门的逻辑符号图及对应的真值表;2、在Electronic Workbench软件的操作界面中安装有关元件,并连接有关线路。

用开关接逻辑电平作为门电路的输入,用指示灯连接门电路的输出端作为输出电平指示;3、对照门电路的真值表一一进行测试,并记录;4、整理分析实验结果。

天津大学ewb实验报告

天津大学ewb实验报告

天津大学ewb实验报告EWB实验报告实验一EWB 电路仿真软件的基本使用1、实验目的(1)熟悉EWB电路仿真软件的界面菜单环境。

(2)掌握简单的电工电子电路的仿真技能。

2、实验内容(1)绘制简单的程序流程图图1-1 程序流程图(2)绘制简单的数字电路逻辑图图1-2仿真电路连接图图1-3 示波器中的波形图3、实验心得通过对EWB仿真软件的学习,加深了我对电工学电路的了解,以及增加了我对电工学的兴趣。

同时,也开阔了我们的视野,也让我学会使用电工学的软件,也让我明白:知识的海洋是浩瀚的,是渊博的,是充满神奇的。

总之,我们要想与时俱进,就要不断学习。

篇二:天津大学ewb实验指导书2012第二部分EWB基本实验一、电路分析实验实验一电阻电路及基本电路理论研究一. 实验目的1. 了解EWB的基本界面,学习EWB的基本操作;2. 学习基本元件的使用、模拟电路的建立和仿真测试。

二. 实验电路说明图2.1.1 a、b、c电路用来验证叠加原理。

图a 为二独立源共同作用的电路,图b、c分别为二独立源单独作用的电路。

分别测量二独立源共同作用时的各支路电流,及二独立源分别单独作用时各支路电流的分量,用来验证叠加原理。

图2.1.2 a、b为验证电压源与电流源等效互换的电路。

图a、图b分别用来测试电压源和电流源的外特性,电位器用作负载,0%为短路,键控开关断开时负载为∞,即开路。

若二电路外特性相同,则验证了电压源与电流源之间等效互换的关系。

-1-三. 实验内容及方法1. 验证叠加原理1). 启动EWB。

2). 按图2.1.1 (a)、(b)、(c) 所示同时建立三个实验电路。

建立本电路用到的元件图标如下:基本元件箱(1).分别单击元件工具栏中的基本元件箱、电源箱和指示器件箱图标,以便同时打开三个工具栏,选取(拖曳)各元件至电路设计窗口,按图2.1.1中的要求旋转某些元件的方向,并按图中位置摆放,分别双击每一个元件,按图2.1.1要求设置元件的参数。

《数字电子技术》实验指导书

《数字电子技术》实验指导书

实验一 门电路本实验为验证性实验 一、实验目的熟悉门电路的逻辑功能。

二、实验原理TTL 集成与非门是数字电路中广泛使用的一种基本逻辑门。

使用时,必须对它的逻辑功能、主要参数和特性曲线进行测试,以确定其性能的好坏。

与非门逻辑功能测试的基本方法是按真值表逐项进行。

但有时按真值表测试显得有些多余。

根椐与非门的逻辑功能可知,当输入端全为高电平时,输出是低电平;当有一个或几个输入端为低电平时,输出为高电平。

可以化简逻辑函数或进行逻辑变换。

三、实验内容及步骤首先检查5V 电源是否正常,随后选择好实验用集成块,查清集成块的引脚及功能.然后根据自己的实验图接线, 特别注意Vcc 及地的接线不能接错(不能接反且不能短接),待仔细检查后方可通电进行实验,以后所有实验均依此办理。

(一)、测与非门的逻辑功能1、选择双4输入正与非门74LS20,按图3_1_1接线;2、输入端、输出端接LG 电平开关、LG 电平显示元件盒上;集成块及逻辑电平开关、逻辑电平显示元件盒接上同一路5V 电源。

3、拨动电平开关,按表3_1_1中情况分别测出输出电平.(二)、测试与或非门的逻辑功能 l 、选两路四输入与或非门电路1个74LS55,按图3_1_2接线: 2、输入端接电平的输出插口,拨动开关当输入端为下表情614 Vcc图3_1_1图3_1_2况时分别测试输出端(8)的电位,将结果填入表3_1_2中: 表3_1_2(三)、测逻辑电路的逻辑关系用74LS00电路组成下列逻辑电路,按图3_1_3、图3_1_4接线,写出下列图的逻辑表达表并化简,将各种输入电压情况下的输出电压分别填入表3_1_3、表3_1_4中,验证化简的表达式。

表输 入 AB表3_1_4图3_1_4A BZ(四)、观察与非门对脉冲的控制作用选一块与非门74LS20按下面两组图3_1_5(a)、(b)接线,将一个输入端接连续脉冲用示波器观察两种电路的输出波形。

在做以上各个实验时,请特别注意集成块的插入位置与接线是否正确,每次必须在接线后经复核确定无误后方可通电实验,并要养成习惯。

实验1 常用仪器的使用及逻辑门的功能测试

实验1   常用仪器的使用及逻辑门的功能测试
四、实验内容
1、安装EWB软件。
2、测试四输入双与非门7420逻辑功能。
(1)在EWB的工具条上单击数字集成电路器件库,如图所示。
图1
(2)鼠标拖动“74xx”至空白处,松开。在下拉列表中选择7420(Dual 4-In NAND),单击“Accept”。
图2
(3)7420接地和电源,保证其正常工作。
图3
(4)单击EWB工具条上的“虚拟仪器库”,选择数字信号发生器(Word Generator)。
图4
(5)将Initial和Final分别设置为“0000”和“000F”,“Frequency”的单位设置为“Hz”。然后,单击“Pattern”,选择“Up counter”,单击“Accept”。
0
1
1
0
1
1
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1பைடு நூலகம்
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0
想一想:如何用7420实现逻辑表达式Y=AB?
3、参考四输入双与非门7420逻辑功能测试的步骤,分别测试7408、7432、7404、7400、7486的逻辑功能,将结果记录在下表中。
表2逻辑门电路的功能测试及分析表
计科1001董春花
实验报告
实验一常用仪器的使用及逻辑门的功能测试

实验01逻辑代数基本概念基础EWB仿真实验15页

实验01逻辑代数基本概念基础EWB仿真实验15页

分配律
A(BC)=(AB)C,A+(B+C)=(A+B)+C。
重写规则
可以将复杂的逻辑表达式重写为更简单的形式,以便于分析和理解。
简化步骤
通过合并同类项、消除括号和化简复杂表达式等步骤,可以将复杂的 逻辑表达式简化为简单的形式。
03
EWB软件介绍
EWB软件概述
EWB(Electronic Workbench) 是一款功能强大的电子设计自 动化软件,主要用于模拟电路 和数字电路的设计与仿真。
实验背景
逻辑代数是数字电路设计的基础,广泛应用于计算 机、通信、控制等领域。
EWB(Electronic Workbench)是一款流行的电路仿 真软件,可用于模拟和分析电路行为。
本实验旨在通过EWB仿真实验,帮助学生更好地理 解和应用逻辑代数的基本概念。
实验内容概述
学习逻辑代数的基本概 念,如变量、函数、真 值表等。
对未来学习的展望
深入学习电路设计
在未来的学习中,我希望能够深 入学习电路设计,掌握更多的电
路分析和设计方法。
拓展知识领域
除了电路设计,我还希望了解更多 与电子工程相关的领域,如信号处 理、通信原理等,以拓宽知识面。
实践与应用结合
在深入学习和掌握理论知识的同时, 注重实践与应用,将所学知识应用 于实际项目中,提高自己的综合能 力。
实验知识
了解逻辑代数的基本概念,如逻辑变量、逻辑门、 逻辑表达式等。
实验环境
确保计算机处于良好状态,无病毒或恶意软件干扰 ,同时保持安静的实验环境,避免外界干扰。
实验操作流程
01
打开EWB软件
02
设计电路
03 连接元件

徐海二--组合逻辑电路实验(全减器)

徐海二--组合逻辑电路实验(全减器)

F
1 ×× ××× × 0
0 01
0 1 0 × D2 × × D2
0 1 1 D3 × × × D3
用数据选择器
输入用逻辑字发生器
全减器波形
第三次实验预习要求
任务:1.设计三人抢答器电路
要求:⑴设置1个主持人开关,3个抢答人开关。 ⑵主持人开关能清除以前的抢答结果。 ⑶一人抢答成功后,其他人再抢无效。
1
0
00
= Ai (Bi Ci1 ) • Bi Ci1
11 1 11
用集成芯片
用3线/8线译码器74LS138实现全减器 Si = m (1、2、4、7 )
Ci = m (1、2、3、7 )
74LS138 3线/8线译码器功能表
降维卡诺图
Si
Ci
74LS153数据选择器功能表
S A0 A1 D3 D2 D1 D0
选用器件:74LS74(D触发器)和少量门 74LS112(JK触发器)和少量

三人抢答器参考电路见: 实验三 触发器应用
以上有不当之处,请大家给与批评指正,谢 谢大家!
14
第二次实验
1. EWB软件(Electronic Workbench)在数字电路 中的应用简介。
2. Electronic Workbench 使用练习:用三种方法 设计全减器。
1.EWB软件(Electronic Workbench)在数字电路中的应用简介。
1.变量赋值
Ai :被减数、B i : 减数, Ci-1 :低位向本位的借位, Si :两数之差, Ci :为本位向高位的借位。
全减器真值表
A i Bi Ci-1 Si Ci 00 0 00 00 1 11
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西南科技大学城市学院
《数字电子技术》实验报告
专业:建筑电气与智能化组员:陈萍学号:201541472
实验一组合逻辑电路的设计与测试
一、实验目的
1、掌握组合逻辑电路的设计的设计与测试方法。

2、熟悉EWB中逻辑转换仪的使用方法。

二、实验内容
设计要求:有A、B、C三个人,只要两人及以上为1,就为1。

用组合逻辑电路实现。

三、操作
1、列出真值表,并编写在逻辑转换仪中“真值表”区域内,将其复制到下表中。

2、写出其逻辑表达式和最简表达式:
3、由最简表达式分别得出用与非门连接的电路,用三个电平开关作为ABC 输入,输出接彩色指示灯,验证电路的逻辑功能。

将连接的电路图复制到下表中。

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