数字电子线路实验报告_译码器及其应用

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译码器及其应用实验报告

译码器及其应用实验报告

译码器及其应用实验报告译码器是一种能够将数字信号转换为模拟信号或者将模拟信号转换为数字信号的设备,它在通信、控制系统以及各种电子设备中都有着广泛的应用。

本实验旨在通过对译码器的实际操作,深入了解其工作原理和应用场景。

实验一,译码器的基本原理。

首先,我们需要了解译码器的基本原理。

译码器是一种数字电路,它能够将输入的数字信号转换为相应的模拟信号输出。

在实验中,我们使用了常见的二进制译码器,通过对不同的输入信号进行转换,观察输出信号的变化,从而验证译码器的工作原理。

实验二,译码器的应用场景。

译码器在数字通信系统中有着重要的应用,比如在调制解调器中,译码器可以将数字信号转换为模拟信号进行传输,而在接收端,又可以将模拟信号转换为数字信号进行解码。

此外,在控制系统中,译码器也扮演着重要的角色,它能够将数字控制信号转换为模拟控制信号,实现对各种设备的精确控制。

实验三,译码器的性能评估。

在实验中,我们对译码器的性能进行了评估。

通过测量译码器的输入输出特性、信噪比、失真度等指标,我们可以全面了解译码器的性能优劣,并对其在实际应用中的适用性进行评估。

实验四,译码器的改进与优化。

最后,我们对译码器进行了改进与优化。

通过对译码器电路的调整和优化设计,我们可以提高译码器的性能指标,使其在实际应用中具有更好的稳定性和可靠性。

总结:通过本次实验,我们深入了解了译码器的工作原理和应用场景,掌握了对译码器性能进行评估和优化的方法,这对我们进一步深入研究译码器的工作原理和应用具有重要意义。

译码器作为一种重要的数字电路设备,在通信、控制系统等领域有着广泛的应用前景,我们有信心通过不断的研究和实践,进一步提升译码器的性能和应用水平,为数字化时代的发展做出更大的贡献。

实验二 译码器及其应用

实验二 译码器及其应用

计算机科学与工程学院 数字电路实验报告专业__软件工程 _班级 姓名__王金华____学号___50___实验二 译码器及其应用一、 实验目的1. 掌握 3 -8 线译码器、4 -10 线译码器的逻辑功能和使用方法。

2. 掌握用两片 3 -8 线译码器连成 4 -16 线译码器的方法。

3. 掌握使用 74LS138 实现逻辑函数和做数据分配器的方法。

二、 实验仪器和器材1、数字逻辑电路实验箱。

2、数字逻辑电路实验箱扩展板。

3、数字万用表、双踪示波器。

4、芯片 74LS138(两片)、74LS42、74LS20 各一片。

三、 实验原理译码是编码的逆过程,它的功能是将具有特定含义的二进制码进行辨别,并转换成控 制信号,具有译码功能的逻辑电路称为译码器。

译码器在数字系统中有广泛的应用,不仅用于代码的转换、终端的数字显示,还用于数据分配,存贮器寻址和组合控制信号等。

不同的功能可选用不同种类的译码器。

下图表示二进制译码器的一般原理图:个输入端,n2个输出端它具有 n 和一个使能输入端。

在使能输入端为有效电平时,对应每一组输入代码,只有其中一个输出端为有效电平,其余输出端则为非有效电平。

每一个输出所代表的函数对应于 n 个输入变量的最小项。

二进制译码器实际上也是负脉冲输出的脉冲分配器,若利用使能端中的一个输入端输入数据信息,器件就成为一个数据分配器(又称为多路数据分配器)。

1、3-8 线译码器74LS138它有三个地址输入端A、B、C,它们共有8种状态的组合,即可译出8个输出信号Y0~Y7。

另外它还有三个使能输入端E1、E2、E3。

它的引脚排列见图4-2,功能表见表4-1。

2、4-10 线译码器74LS42它的引脚排列见图4-3,功能表见表4-2。

四、实验内容及实验步骤图 4-4 两片 74LS138 组合成1. 74LS138 译码器逻辑功能测试将数字逻辑电路实验箱扩展板插在实验箱相应位置,并固定好,找一个 16PIN 的插座插上芯片 74LS138,并在 16PIN 插座的第 8 脚接上实验箱的地(GND ),第 16 脚接上电源(VCC )。

译码器及应用实验报告总结

译码器及应用实验报告总结

译码器及应用实验报告总结
一、实验目的
1.了解译码器的原理及应用;
2.掌握译码器的设计方法;
3.提高动手能力和实验操作技能。

二、实验器材
1.译码器模块;
2.数码管显示器;
3.电阻器、电容等元器件;
4.面包板、杜邦线等电子元件。

三、实验原理
译码器是一种将二进制代码转换为十进制代码的电路。

它由多个逻辑门组成,可以将输入的二进制代码翻译成对应的十进制数字。

在本实验中,我们使用的是74HC163译码器模块,它有3个8位输入端和3个8位输出端,可以同时驱动3个LED灯。

当输入端接收到正确的二进制代码时,对应的输出端会亮起相应的LED灯。

四、实验步骤
1.连接电路:将译码器模块的VCC引脚连接到正极电源,GND引脚
连接到负极电源;将译码器模块的IN0~IN7引脚分别连接到数码管显示器的A~D引脚上;将译码器模块的OE引脚连接到一个开关上。

2.编写程序:使用Arduino编程语言编写程序,将三个输入端口与三个输出端口相连,实现对译码器的控制。

具体代码如下:
3.测试程序:将开关打开,观察LED灯的状态变化。

根据程序中的逻辑判断输入的二进制代码是否正确,如果正确则对应的LED灯会亮起。

如果不正确则所有的LED灯都会熄灭。

可以通过修改程序中的二进制数来测试不同的输入情况。

译码器及其应用实验报告

译码器及其应用实验报告

一、实验目的1. 理解译码器的基本原理和功能。

2. 掌握中规模集成译码器(如74HC138)的逻辑功能和使用方法。

3. 熟悉译码器在数字系统中的应用,如地址译码、信号控制等。

4. 提高动手能力和实验操作技能。

二、实验器材1. 数字逻辑电路实验板2. 74HC138 3-8线译码器3. 数码管显示器4. 连接线5. 电源6. 计算器三、实验原理译码器是一种将输入的二进制代码转换成特定输出的逻辑电路。

它广泛应用于数字系统中,如地址译码、信号控制、编码器/译码器等。

本实验以74HC138 3-8线译码器为例,介绍译码器的基本原理和应用。

74HC138是一种常见的3-8线译码器,它具有3个地址输入端(A2、A1、A0)和8个输出端(Y0-Y7)。

当输入端A2、A1、A0的编码为000、001、010、011、100、101、110、111时,相应的输出端Y0-Y7输出低电平,其他输出端输出高电平。

四、实验内容1. 译码器功能测试(1)按照实验指导书连接电路,将74HC138的输入端A2、A1、A0连接到数字逻辑电路实验板的地址输入端。

(2)将译码器的输出端Y0-Y7连接到数码管显示器的输入端。

(3)根据74HC138的功能表,输入不同的地址码,观察数码管显示器的输出结果。

2. 地址译码电路设计(1)设计一个简单的地址译码电路,将输入端A0、A1、A2作为地址输入,输出端Y0-Y7作为片选信号。

(2)根据地址译码电路的设计,编写程序,实现数据的输入输出。

五、实验步骤1. 译码器功能测试(1)连接电路:将74HC138的输入端A2、A1、A0连接到数字逻辑电路实验板的地址输入端,将输出端Y0-Y7连接到数码管显示器的输入端。

(2)设置地址码:使用计算器设置地址码(A2、A1、A0),例如000、001、010、011、100、101、110、111。

(3)观察输出结果:观察数码管显示器的输出结果,确认是否与74HC138的功能表一致。

数电实验之译码器及其应用

数电实验之译码器及其应用

译码器及其应用一 实验目的1.掌握译码器的逻辑功能。

学习译码器的应用。

二 实验原理1、 译码器是一个多输入、多输出的组合逻辑电路。

它的作用是把给定的代码进行“翻译”,变成相应的状态,使输出通道中相应的一路有信号输出。

译码器在数字系统中有广泛的用途,不仅用于代码的转换,终端的数字显示,还用于数据分配,存储器寻址和组合控制信号等。

不同的功能可选用不同种类的译码器。

2、 变量译码器(二进制译码器),用以表示输入变量的状态,如2线—4线、3线—8线和4线—16线译码器。

若有n 个输入变量,则有2n 个不同的组合状态,就有2n 输出端供其使用。

而每一个输出所代表的函数对应于n 个输入变量的最小项。

以3线—8线译码器74LS138为例进行分析,图14.1是其内部逻辑图:图14.1 74LS138 3线—8线译码器逻辑图其中A 0 、A 1 、A 2为地址输入端,0Y ——7Y 是译码器输出端,S 1、2S 、3S 是使能端。

由74LS138的功能可知,当S 1 = 1,2S +3S =0时,译码器使能,地址码把指定的输出端有信号输出(低电平有效为:“0”)。

其它所有输出端均无信号输出(输出全为高电平“1”)。

当S 1 = 0,2S +3S =X 时,或S 1 = X ,2S +3S =1时,译码器被禁止,所有输出端同时为高电平“1”。

表14.1集成3线—8线译码器真值表三 实验器材数字电路实验箱;集成电路芯片 74LS138、74LS20集成电路引脚分布如图14.2所示:图14.2四 实验内容1、74LS138译码器逻辑功能测试 将译码器使能端S 1 、2S 、3S 及地址端(输入变量)A 0 、A 1 、A 2分别接到逻辑开关,八个输出端0Y ——7Y 依次连接在0—1指示器的八个插口上,拨动逻辑开关,按照74LS138的功能表逐项测试其逻辑功能。

2、 码器的应用A 利用译码器做数据分配器用74LS138译码器使能端中的一个输入端输入数据信息器件就成为一个数据分配器(多路分配器),若从S 1输入端送入数据(用逻辑开关或单脉冲源作为数据源),2S +3S =0,地址译码器所对应的输出是S 1输入数据的反码;若从S 2端输入数据(用逻辑开关或连续脉冲源作为数据),令S 1=1,3S = 0时,地址码所对应的输出就是2S 端数据信息的原码。

译码器应用设计实验报告

译码器应用设计实验报告

译码器应用设计实验报告引言译码器(Decoder)是数字电路中常用的逻辑电路之一,它实现了将输入数字码转换成输出端口的控制信号。

译码器被广泛应用于数字系统中,如计算机、通信、测控等领域。

通常情况下,译码器基于真值表或卡诺图设计,可以根据输入的不同编码方式,输出相应的解码结果。

本实验主要介绍译码器的应用设计。

通过实验,我们将学会如何使用译码器来实现数字系统的控制和数据处理任务。

本实验所涉及的译码器有BCD-7段译码器、数值译码器、时序译码器以及存储器译码器等。

实验器材1. 逻辑计算器2. 示波器3. 数字电路实验箱4. 5V直流电源5. 译码器(BCD-7段译码器、数值译码器、时序译码器和存储器译码器)6. LED数码管实验原理1. BCD-7段译码器BCD-7段译码器是将4位BCD码转换成7段数码管显示的译码器。

8个BCD码,分别对应着数字0~9和字母A~F,输出接到控制7个LED数码管的段选端口和1个公共阴极的位选端口。

2. 数值译码器数值译码器是将4位二进制数转换成BCD码的译码器。

通过数值译码器,可以将数字的二进制编码转换成BCD编码,从而实现数字的BCD码显示。

译码器输出接LED数码管的输入端口。

时序译码器是根据不同状态的时序信号,将输入的二进制数码转换成对应的控制信号的译码器。

将时序信号和数码信号分别输入至译码器的两个输入端口,译码器将输出对应的动作信号。

常用于时序控制电路的设计中。

4. 存储器译码器存储器译码器是将存储芯片中的地址码转换成控制芯片的输入信号的译码器。

存储芯片中的地址码分别对应着芯片的不同存储单元,译码器将地址码转换成控制信号,使控制芯片可以正确访问存储芯片中的数据。

实验设计实验步骤:(1)将BCD码8个输入引脚分别接到译码器的8个输入端口上。

(4)将5V直流电源连接到译码器和LED数码管上。

实验结果:输入BCD码0000~1111时,LED数码管正确显示相应的数字0~9和字母A~F。

数字电路实验报告-译码器及其应用

数字电路实验报告-译码器及其应用

电学实验报告模板实验原理1. 译码器(1)2线-4线译码器图1 2线-4线译码器及其逻辑图1所示为2线-4线译码器及其逻辑。

与4线-2线编码器相比较,可以把“译码”视为“编码”的逆过程。

该译码器的特点是:对于任何一个输入二进制码,四个输出端中,只有一个为“1”,其它输出端均为“0”。

每一个输入二进制码,都与一个特定的输出端相对应。

不同的输入码各对应不同的输出端。

译码器的逻辑功能也可以理解为把每一个输入二进制码翻译成另外一个代码。

具体到图1所示2线-4线译码器,则是把每一个输入二进制码翻译成另外一种四位码,每一个四位码中都只有一个“1”。

由图1(b)可得到编码器逻辑函数式为(2)3线-8线译码器74LS138图2 3线-8线编码器74LS138及其逻辑图2所示为集成电路芯片3线-8线编码器74LS138及其逻辑。

和是译码输入端,是译码输出端。

和为译码使能控制端。

当,时,译码器处于正常译码工作状态;否则,译码器被禁止,此时,所有的输出端全部为“1”,无任何输出端为“0”。

这3个使能控制端,也称为“片选”输入端,利用其“片选”作用可以将多片译码器连接起来,以扩展译码功能。

当,时,译码器的逻辑函数式为(3)七段显示译码器图3 七段显示译码器及其逻辑图3所示为七段显示译码器。

和是输入的BCD代码,表示输出的7位二进制代码。

输出代码中的“1”表示所对应的数码管线段点亮,“0”则表示熄灭。

图3(b)列出了BCD码“0000~1001”十种状态与之间的对应关系,还列出了输入码“1010~1111”六种状态与之间的对应关系及所显示的字形。

由图3(b)可得到该编码器逻辑函数式为实验内容及步骤1. 测试2线-4线译码器(1)集成电路芯片74LS139引脚图74LS139是双2线-4线译码器,芯片内部包含两个独立的2线-4线译码器。

图5所示为引脚图。

与图1的2线-4线译码器相比,74LS139的每一个2线-4线译码器都设置了一个使能控制端。

数电实验报告 译码器及其应用

数电实验报告 译码器及其应用

图 3 3 线-8 线译码器 74LS138 接线图
根据实验 数据归纳出 74LS138 芯片的功能为:
输入端高电平有效,输出端低电平有效。74LS138 有三个使能端,其中,只有当 G1=1 且 G2 = G2A + G2B=0 时, 译码器正常工作,否则,译码功能被禁止。
当 G1=1,G2=0 时,输出逻辑表达式为:
数字实验平台、数字式示波器、信号发生器 四、实验内容及步骤
1. 芯片简要介绍 74LS138 是集成 3 线-8 线译码器,在数字系统中比较广泛。 (1) 引脚图(Connection Diagrams)
图 1 74LS138 引脚图
A,B,C 为地址输入端, Y0 - Y7 为译码输出端, G1,G2A ,G2B 为使能端。
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教师签名
邓建平
指导
表 4 逻辑电路测试真值表
Enable Select
G1 G2 C B A Z1
Z2
Z3
X1 0X 10 10 10 10 10 10 10 10
XXX0 XXX0 0000 0010 0100 0110 1000 1011 1100 1111
图 4 Z 1 的逻辑电路设计
邓建平
5
师签名
邓建平
指导

表 3 3-8 译码器实际电路真值表
Enable G1 G2
Select CBA
Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
X1 0X 10 10 10 10 10 10 10 10
பைடு நூலகம்
XXX1 1 1 1 1 1 1 1 XXX1 1 1 1 1 1 1 1 00001111111 00110111111 01011011111 01111101111 10011110111 10111111011 11011111101 11111111110
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数电实验报告
实验三译码器及其应用
一、实验目的
1、掌握译码器的测试方法。

2、了解中规模集成译码器的功能,管脚分布,掌握其逻辑功能。

3、掌握用译码器构成组合电路的方法。

4、学习译码器的扩展。

二、实验仪器
1、数字逻辑电路实验板 1块
2、74HC138 3-8线译码器 2片
3、74HC20 双4输入与非门 1片
三、实验原理
1、中规模集成译码器74HC138
74HC138是集成3线-8线译码器,在数字系统中应用比较广泛。

图3-1是其引脚排列。

其中 A2 、A1 、A0
为地址输入端, 0Y~ 7Y为译码输出端,S1、2S、3S为使能端。

74HC138真值表如下:
74HC138引脚图为:
74HC138工作原理为:当S1=1,S2+S3=0时,电路完成译码功能,输出低电平有效。

其中:
2、译码器应用
因为74HC138 三-八线译码器的输出包括了三变量数字信号的全部八种组合,每一个输
出端表示一个最小项,因此可以利用八条输出线组合构成三变量的任意组合电路。

四、实验内容
1、译码器74HC138 逻辑功能测试
(1)控制端功能测试
测试电路如图:
按上表所示条件输入开关状态。

观察并记录译码器输出状态。

LED指示灯亮为0,灯不亮为1。

(2)逻辑功能测试
将译码器使能端S1、2S、3S及地址端A2、A1、A0 分别接至逻辑电平开关输出口,八个
输出端Y7 Y0依次连接在逻辑电平显示器的八个输入口上,拨动逻辑电平开关,按下表逐项测试74HC138的逻辑功能。

2、用74HC138实现逻辑函数
Y=AB+BC+CA
如果设A2=A,A1=B,A0=C,则函数Y的逻辑图如上所示。

用74HC138和74HC20各一块在实验箱上连接下图线路。

并将测试结果下面的记录表中。

3、用两个3线-8线译码器构成4线-16线译码器。

利用使能端能方便地将两个 3/8译码器组合成一个4/16译码器,如下图所示。

五、实验结果记录:
2、74HC138实现逻辑函数Y=AB+BC+CA,实验结果记录:
六、实验注意事项
1、注意集成电路输入控制端和输出控制端的信号。

2、74HC138集成块搭接中注意输出信号的处理。

七、实验心得:
通过这次试验,我熟练掌握了74HCL138译码器的使用特点和方法,以及电路连线,译码器连接等诸多电路的实际操作。

深深地理解了理论与实践之间的差异和区别,也感觉到自己理论知识的欠缺和实践操作能力的巨大差距。

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