数字逻辑实验报告

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数字逻辑实验报告实验

数字逻辑实验报告实验

一、实验目的1. 理解数字逻辑的基本概念和基本原理。

2. 掌握数字逻辑电路的基本分析方法,如真值表、逻辑表达式等。

3. 熟悉常用数字逻辑门电路的功能和应用。

4. 提高数字电路实验技能,培养动手能力和团队协作精神。

二、实验原理数字逻辑电路是现代电子技术的基础,它主要研究如何用数字逻辑门电路实现各种逻辑功能。

数字逻辑电路的基本元件包括与门、或门、非门、异或门等,这些元件可以通过组合和连接实现复杂的逻辑功能。

1. 与门:当所有输入端都为高电平时,输出端才为高电平。

2. 或门:当至少有一个输入端为高电平时,输出端为高电平。

3. 非门:将输入端的高电平变为低电平,低电平变为高电平。

4. 异或门:当输入端两个高电平或两个低电平时,输出端为低电平,否则输出端为高电平。

三、实验内容1. 实验一:基本逻辑门电路的识别与测试(1)认识实验仪器:数字电路实验箱、逻辑笔、示波器等。

(2)识别与测试与门、或门、非门、异或门。

(3)观察并记录实验现象,分析实验结果。

2. 实验二:组合逻辑电路的设计与分析(1)设计一个简单的组合逻辑电路,如加法器、减法器等。

(2)根据真值表列出输入输出关系,画出逻辑电路图。

(3)利用逻辑门电路搭建电路,进行实验验证。

(4)观察并记录实验现象,分析实验结果。

3. 实验三:时序逻辑电路的设计与分析(1)设计一个简单的时序逻辑电路,如触发器、计数器等。

(2)根据电路功能,列出状态表和状态方程。

(3)利用触发器搭建电路,进行实验验证。

(4)观察并记录实验现象,分析实验结果。

四、实验步骤1. 实验一:(1)打开实验箱,检查各电路元件是否完好。

(2)根据电路图连接实验电路,包括与门、或门、非门、异或门等。

(3)使用逻辑笔和示波器测试各逻辑门电路的输出,观察并记录实验现象。

2. 实验二:(1)根据实验要求,设计组合逻辑电路。

(2)列出真值表,画出逻辑电路图。

(3)根据逻辑电路图连接实验电路,包括所需逻辑门电路等。

数字逻辑设计实验报告

数字逻辑设计实验报告

一、实验目的1. 理解和掌握数字逻辑设计的基本原理和方法。

2. 熟悉数字电路的基本门电路和组合逻辑电路。

3. 培养动手能力和实验技能,提高逻辑思维和解决问题的能力。

4. 熟悉数字电路实验设备和仪器。

二、实验原理数字逻辑设计是计算机科学与技术、电子工程等领域的基础课程。

本实验旨在通过实际操作,让学生掌握数字逻辑设计的基本原理和方法,熟悉数字电路的基本门电路和组合逻辑电路。

数字逻辑电路主要由逻辑门组成,逻辑门是数字电路的基本单元。

常见的逻辑门有与门、或门、非门、异或门等。

根据逻辑门的功能,可以将数字电路分为组合逻辑电路和时序逻辑电路。

组合逻辑电路的输出只与当前输入有关,而时序逻辑电路的输出不仅与当前输入有关,还与之前的输入有关。

三、实验内容1. 逻辑门实验(1)实验目的:熟悉逻辑门的功能和特性,掌握逻辑门的测试方法。

(2)实验步骤:① 将实验箱中的逻辑门连接到测试板上。

② 根据实验要求,将输入端分别连接高电平(+5V)和低电平(0V)。

③ 观察输出端的变化,记录实验数据。

④ 分析实验结果,验证逻辑门的功能。

2. 组合逻辑电路实验(1)实验目的:掌握组合逻辑电路的设计方法,熟悉常用组合逻辑电路。

(2)实验步骤:① 根据实验要求,设计组合逻辑电路。

② 将电路连接到实验箱中。

③ 根据输入端的不同组合,观察输出端的变化,记录实验数据。

④ 分析实验结果,验证电路的功能。

3. 时序逻辑电路实验(1)实验目的:掌握时序逻辑电路的设计方法,熟悉常用时序逻辑电路。

(2)实验步骤:① 根据实验要求,设计时序逻辑电路。

② 将电路连接到实验箱中。

③ 观察电路的输出变化,记录实验数据。

④ 分析实验结果,验证电路的功能。

四、实验结果与分析1. 逻辑门实验结果:通过实验,验证了逻辑门的功能和特性,掌握了逻辑门的测试方法。

2. 组合逻辑电路实验结果:通过实验,掌握了组合逻辑电路的设计方法,熟悉了常用组合逻辑电路。

3. 时序逻辑电路实验结果:通过实验,掌握了时序逻辑电路的设计方法,熟悉了常用时序逻辑电路。

数字逻辑实验报告金科

数字逻辑实验报告金科

一、实验目的1. 理解数字逻辑的基本概念和基本原理。

2. 掌握常用数字逻辑门的功能和特性。

3. 学会使用数字逻辑电路设计简单功能电路。

4. 提高实验操作能力和分析问题、解决问题的能力。

二、实验器材1. 数字逻辑实验箱2. 逻辑门电路芯片3. 逻辑测试笔4. 连接线5. 逻辑分析仪6. 示波器三、实验原理数字逻辑是研究数字信号和数字系统的一门学科。

它主要研究数字电路的设计、分析和实现。

数字逻辑的基本元件包括逻辑门、触发器、寄存器等。

本实验主要涉及以下几种逻辑门:1. 与门(AND):只有当所有输入端都为高电平时,输出才为高电平。

2. 或门(OR):只要有一个输入端为高电平,输出就为高电平。

3. 非门(NOT):输入为高电平时,输出为低电平;输入为低电平时,输出为高电平。

4. 异或门(XOR):只有当两个输入端电平不同时,输出才为高电平。

四、实验内容1. 逻辑门功能测试(1)测试与门、或门、非门、异或门的功能。

(2)使用逻辑测试笔和逻辑门电路芯片,观察输入和输出之间的关系。

2. 组合逻辑电路设计(1)设计一个简单的组合逻辑电路,实现二进制加法功能。

(2)使用逻辑门电路芯片和连线,搭建电路。

(3)测试电路功能,验证其正确性。

3. 时序逻辑电路设计(1)设计一个简单的时序逻辑电路,实现计数功能。

(2)使用触发器、寄存器等时序逻辑元件,搭建电路。

(3)测试电路功能,验证其正确性。

五、实验步骤1. 准备工作(1)检查实验器材是否齐全,确保实验顺利进行。

(2)阅读实验指导书,了解实验原理和步骤。

2. 逻辑门功能测试(1)将逻辑门电路芯片插入实验箱。

(2)根据实验指导书,连接输入和输出端口。

(3)使用逻辑测试笔,观察输入和输出之间的关系。

3. 组合逻辑电路设计(1)根据设计要求,选择合适的逻辑门。

(2)使用连线,搭建组合逻辑电路。

(3)测试电路功能,验证其正确性。

4. 时序逻辑电路设计(1)根据设计要求,选择合适的时序逻辑元件。

数字逻辑上机实验报告

数字逻辑上机实验报告

一、实验目的1. 理解数字逻辑的基本概念和基本门电路的功能。

2. 掌握组合逻辑电路和时序逻辑电路的设计方法。

3. 学会使用逻辑仿真软件进行电路设计和验证。

4. 培养动手能力和逻辑思维。

二、实验环境1. 实验软件:Multisim 14.02. 实验设备:个人计算机3. 实验工具:万用表、示波器、数字逻辑实验箱三、实验内容1. 组合逻辑电路设计(1)实验一:全加器设计实验目的:设计并验证一个全加器电路。

实验步骤:1. 打开Multisim软件,创建一个新的项目。

2. 从库中选择所需的逻辑门,如AND门、OR门、NOT门等,搭建全加器电路。

3. 使用示波器观察输入和输出波形,验证电路功能。

实验结果:成功搭建全加器电路,输出波形符合预期。

(2)实验二:译码器设计实验目的:设计并验证一个3-8译码器电路。

实验步骤:1. 打开Multisim软件,创建一个新的项目。

2. 从库中选择所需的逻辑门,如AND门、OR门、NOT门等,搭建3-8译码器电路。

3. 使用示波器观察输入和输出波形,验证电路功能。

实验结果:成功搭建3-8译码器电路,输出波形符合预期。

2. 时序逻辑电路设计(1)实验一:D触发器设计实验目的:设计并验证一个D触发器电路。

实验步骤:1. 打开Multisim软件,创建一个新的项目。

2. 从库中选择所需的逻辑门,如AND门、OR门、NOT门等,搭建D触发器电路。

3. 使用示波器观察输入和输出波形,验证电路功能。

实验结果:成功搭建D触发器电路,输出波形符合预期。

(2)实验二:计数器设计实验目的:设计并验证一个4位同步加法计数器电路。

实验步骤:1. 打开Multisim软件,创建一个新的项目。

2. 从库中选择所需的逻辑门,如AND门、OR门、NOT门、触发器等,搭建4位同步加法计数器电路。

3. 使用示波器观察输入和输出波形,验证电路功能。

实验结果:成功搭建4位同步加法计数器电路,输出波形符合预期。

四、实验结果分析1. 通过实验,掌握了组合逻辑电路和时序逻辑电路的设计方法。

数字逻辑电路实验报告总结

数字逻辑电路实验报告总结

数字逻辑电路实验报告总结一、实验心路历程哎呀,数字逻辑电路实验可真是一段超级有趣又有点小折磨的经历呢!我刚接触这个实验的时候,就像走进了一个神秘的电路世界。

那些电路元件就像是一群小怪兽,我得想办法让它们乖乖听话。

我还记得刚开始的时候,我看着那些电路图,脑袋里就像一团乱麻。

但是我可没有被吓倒哦,我就一点点地去研究每个元件的功能,就像在探索一个个小秘密。

我拿着那些电路板,感觉自己就像是一个电路魔法师,要把这些小零件组合成一个神奇的电路。

二、实验内容与操作在实验过程中,有好多不同的电路要搭建呢。

比如说那个计数器电路,我得把那些触发器按照正确的顺序连接起来。

我一边看着电路图,一边小心翼翼地把元件插到电路板上,就怕插错了一个小地方,整个电路就罢工了。

还有那个译码器电路,要确保输入和输出的关系正确,我就反复地检查线路的连接,眼睛都快看花了。

每次给电路通电的时候,心里都超级紧张,就像在等待一场大惊喜或者大惊吓。

当电路正常工作的时候,那种成就感简直无法形容,就像是我创造了一个小奇迹一样。

三、实验中的困难与解决当然啦,实验也不是一帆风顺的。

我就遇到过电路怎么都不工作的情况。

我当时都快急死了,就像热锅上的蚂蚁。

我把电路检查了一遍又一遍,怀疑这个元件坏了,那个线路断了。

后来我突然发现,原来是有一个引脚没有接好,就这么一个小失误,就导致整个电路瘫痪。

找到问题之后,我赶紧把引脚接好,再通电的时候,电路就正常工作了。

这让我明白了,在做这种实验的时候,一定要超级细心,不能放过任何一个小细节。

四、实验收获通过这个数字逻辑电路实验,我可学到了不少东西呢。

我不仅对数字逻辑电路的原理有了更深刻的理解,还学会了如何耐心地去排查电路故障。

而且我的动手能力也大大提高了,以前我看到那些电路元件就发怵,现在我能熟练地把它们组合起来,做出各种有趣的电路。

这个实验就像是一个小挑战,我成功地战胜了它,感觉自己变得更强大了呢。

数字逻辑实验报告代码

数字逻辑实验报告代码

实验名称:数字逻辑基础实验实验目的:1. 理解并掌握基本的数字逻辑门电路及其功能。

2. 学习使用数字逻辑门电路设计简单的组合逻辑电路。

3. 掌握数字逻辑电路的仿真方法。

实验器材:1. 数字逻辑实验箱2. 仿真软件(如Multisim)实验内容:一、实验一:基本逻辑门电路测试1. 实验原理基本逻辑门电路是数字逻辑电路的基础,包括与门(AND)、或门(OR)、非门(NOT)、异或门(XOR)等。

本实验通过测试这些基本逻辑门电路,验证其功能。

2. 实验步骤(1)按照实验箱说明书连接电路。

(2)使用开关模拟输入信号,观察输出结果。

(3)分别测试与门、或门、非门、异或门的功能。

3. 实验结果与门:输入均为高电平时,输出为高电平;否则,输出为低电平。

或门:输入至少有一个高电平时,输出为高电平;否则,输出为低电平。

非门:输入为高电平时,输出为低电平;输入为低电平时,输出为高电平。

异或门:输入不同时,输出为高电平;输入相同时,输出为低电平。

二、实验二:组合逻辑电路设计1. 实验原理组合逻辑电路是由基本逻辑门电路组合而成的电路,其输出仅与当前的输入有关,而与电路历史状态无关。

2. 实验步骤(1)设计一个4位二进制加法器。

(2)使用基本逻辑门电路搭建电路。

(3)测试电路功能。

3. 实验结果设计了一个4位二进制加法器,其功能正常。

三、实验三:数字逻辑电路仿真1. 实验原理数字逻辑电路仿真是一种利用计算机软件模拟实际电路的方法,可以直观地观察电路的输入输出关系。

2. 实验步骤(1)打开仿真软件,创建一个新的项目。

(2)根据实验要求,使用基本逻辑门电路搭建电路。

(3)设置输入信号,观察输出结果。

(4)调整电路参数,观察输出变化。

3. 实验结果使用仿真软件成功搭建了实验二中的4位二进制加法器电路,并验证了其功能。

实验总结:通过本次数字逻辑实验,我们对基本逻辑门电路及其功能有了更深入的了解。

同时,我们学会了使用基本逻辑门电路设计简单的组合逻辑电路,并掌握了数字逻辑电路的仿真方法。

数字逻辑实验报告至诚

一、实验名称数字逻辑实验二、实验目的1. 理解和掌握数字逻辑的基本概念和基本电路。

2. 学会使用逻辑门进行逻辑运算。

3. 掌握组合逻辑电路的设计方法。

4. 通过实验加深对数字逻辑理论知识的理解。

三、实验原理数字逻辑是研究数字信号及其处理的理论,主要内容包括逻辑门、组合逻辑电路、时序逻辑电路等。

本实验主要围绕组合逻辑电路展开,通过实验加深对组合逻辑电路的理解。

四、实验仪器及材料1. 数字逻辑实验箱2. 逻辑门芯片(如74LS00、74LS04等)3. 逻辑开关4. 逻辑灯5. 逻辑测试笔6. 连接线7. 实验指导书五、实验内容及步骤1. 组合逻辑电路的设计与验证(1)设计一个简单的组合逻辑电路,如异或门、与门、或门等。

(2)根据设计要求,选择合适的逻辑门芯片。

(3)将逻辑门芯片插入实验箱,连接输入端和输出端。

(4)使用逻辑开关设置输入信号,观察逻辑灯的输出情况,验证电路的正确性。

2. 译码器和数据选择器的设计与验证(1)设计一个译码器,将输入的二进制信号转换为输出信号。

(2)设计一个数据选择器,根据输入信号选择相应的输出信号。

(3)根据设计要求,选择合适的译码器和数据选择器芯片。

(4)将芯片插入实验箱,连接输入端和输出端。

(5)使用逻辑开关设置输入信号,观察逻辑灯的输出情况,验证电路的正确性。

3. 组合逻辑电路的应用(1)设计一个交通灯控制器,控制红、黄、绿三个信号灯的亮灭。

(2)设计一个密码锁,输入正确的密码后,输出信号使门锁打开。

(3)根据设计要求,选择合适的逻辑门芯片。

(4)将芯片插入实验箱,连接输入端和输出端。

(5)使用逻辑开关设置输入信号,观察逻辑灯的输出情况,验证电路的正确性。

六、实验结果与分析1. 组合逻辑电路的设计与验证通过实验,成功设计并验证了异或门、与门、或门等基本组合逻辑电路。

在实验过程中,了解了逻辑门的工作原理,掌握了组合逻辑电路的设计方法。

2. 译码器和数据选择器的设计与验证成功设计并验证了译码器和数据选择器电路。

数字逻辑实验报告综合版

基于Libero的数字逻辑仿真实验1.基本门电路一、实验目的1.了解基于Verilog的基本门电路的设计及其验证。

2.熟悉利用EDA工具进行设计及仿真的流程。

二、实验环境Libero仿真软件。

三、实验内容1.参考4.1基本门电路实验掌握Libero软件的使用方法。

2.参考74HC00的实验, 完成74HC00、74HC02.74HC04.74HC08、74HC32.74HC86相应的设计、综合及仿真3、提交针对74HC00、74HC02、74HC04、74HC08、74HC32、74HC86(任选一个)的综合结果, 以及相应的功能仿真结果。

4.自选一个器件演示其布线后仿真过程。

四、实验结果和数据处理1.模块及测试平台代码清单(a) 74HC32:(b)模块代码// main.vmodule HC32(a,b,y);input [4:1]a,b;output[4:1]y;assign y=a|b;endmodule(c)测试平台代码// testbench.v`timescale 1ns/1nsmodule testbench;reg [4:1]a,b;wire [4:1]y;HC32 ul(a,b,y);initialbegina=4'b0000;b=4'b0001;#10 b=b<<1;#10 b=b<<1;#10 b=b<<1;#10 b=b<<1;endendmodule2.第三次仿真结果(布局布线后)2.组合逻辑电路一、实验目的1.了解基于Verilog的组合逻辑电路的设计及其验证。

2.熟悉利用EDA工具进行设计及仿真的流程。

二、实验环境Libero仿真软件。

三、实验内容1.参考74HC00的实验, 完成74HC283.74HC85.74HC138、74HC148、74HC15.相应的设计、综合及仿真。

2、记录74HC85的综合结果, 以及相应的功能仿真结果。

数字逻辑实践实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 掌握数字逻辑电路的基本原理和设计方法。

2. 熟悉数字电路实验设备的使用。

3. 提高数字电路的仿真和调试能力。

4. 培养学生分析问题和解决问题的能力。

二、实验内容1. 组合逻辑电路设计(1)2选1多路选择器设计:根据教材5.1节的流程,利用Quartus II完成2选1多路选择器的文本编辑输入(MUX21.v)和仿真测试等步骤,给出仿真波形。

在实验系统上硬件测试,验证此设计的功能。

(2)三人表决电路设计:根据教材5.1节的流程,利用Quartus II完成三人表决电路的文本编辑输入(图5-36)和仿真测试等步骤,给出仿真波形。

在实验系统上硬件测试,验证此设计的功能。

2. 时序逻辑电路设计(1)数字显示电子钟设计:根据任务要求,设计一个数字显示电子钟,时钟的时、分、秒要求各用两位显示,上、下午用发光管作为标志。

整个系统要有校时部分和闹钟部分,声音要响5秒。

(2)脉冲波形的变换与产生:设计单稳态触发器,555定时器及其应用电路,实现脉冲波形的变换与产生。

3. 数字逻辑电路仿真与调试(1)使用Logisim软件进行无符号数的乘法器设计,实现两个无符号的4位二进制数的乘法运算。

(2)使用Logisim软件进行无符号数的除法器设计,实现两个无符号的4位二进制数的除法运算。

三、实验过程1. 组合逻辑电路设计(1)2选1多路选择器设计:首先,分析2选1多路选择器的逻辑功能,确定输入输出关系。

然后,利用Quartus II软件编写Verilog HDL代码,完成2选1多路选择器的文本编辑输入。

接着,进行仿真测试,观察仿真波形,验证设计功能。

最后,在实验系统上硬件测试,验证设计功能。

(2)三人表决电路设计:首先,分析三人表决电路的逻辑功能,确定输入输出关系。

然后,利用Quartus II软件编写Verilog HDL代码,完成三人表决电路的文本编辑输入。

接着,进行仿真测试,观察仿真波形,验证设计功能。

数字逻辑综合实验报告

一、实验目的本次实验旨在通过实际操作,加深对数字逻辑基本原理和设计方法的理解,提高学生在数字电路设计、仿真和调试方面的实践能力。

通过完成以下实验任务,使学生掌握以下技能:1. 理解数字逻辑电路的基本概念和原理。

2. 掌握数字逻辑电路的设计方法和步骤。

3. 学会使用仿真软件进行电路设计和仿真测试。

4. 掌握数字逻辑电路的调试和优化方法。

二、实验内容本次实验主要包含以下三个部分:1. 组合逻辑电路设计:设计一个四位加法器,并使用Logisim软件进行仿真测试。

2. 时序逻辑电路设计:设计一个简单的计数器,并使用Verilog语言进行描述和仿真。

3. 数字逻辑电路综合应用:设计一个简单的数字信号处理器,实现基本的算术运算。

三、实验步骤1. 组合逻辑电路设计(1)分析题目要求,确定设计目标和输入输出关系。

(2)根据输入输出关系,设计四位加法器的逻辑电路。

(3)使用Logisim软件搭建电路,并设置输入信号。

(4)观察仿真结果,验证电路功能是否正确。

2. 时序逻辑电路设计(1)分析题目要求,确定设计目标和状态转移图。

(2)使用Verilog语言描述计数器电路,包括模块定义、输入输出定义、状态定义和状态转移逻辑。

(3)使用仿真软件进行测试,观察电路在不同状态下的输出波形。

3. 数字逻辑电路综合应用(1)分析题目要求,确定设计目标和功能模块。

(2)设计数字信号处理器电路,包括算术运算单元、控制单元和存储单元等。

(3)使用仿真软件进行测试,验证电路能否实现基本算术运算。

四、实验结果与分析1. 组合逻辑电路设计实验结果:通过仿真测试,四位加法器电路功能正常,能够实现两个四位二进制数的加法运算。

分析:在设计过程中,遵循了组合逻辑电路设计的基本原则,确保了电路的正确性。

2. 时序逻辑电路设计实验结果:通过仿真测试,计数器电路功能正常,能够实现从0到9的计数功能。

分析:在设计过程中,正确描述了状态转移图,并使用Verilog语言实现了电路的功能。

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课程名称:数字逻辑实验报告
实验项目:数据比较器的设计
姓名:
专业:计算机科学与技术学院
班级:
学号:
计算机科学与技术学院
实验教学中心
2015 年11 月 2 日
实验项目名称:数据比较器的设计
一、实验目的
1、掌握一位数据比较器与两位数据比较器的组合逻辑电路分析及应用
2、学会利用VerilogHDL设计数据比较器
二、实验内容
在数字系统中,经常需要比较两个数的大小,用来完成两个数码比较的数字逻辑电路称为数据比较器。

原理:如果两位A1A0和B1B0的高位不相等,则高位比较结果就是两数比较结果,与低位无关。

这时,由于中间函数(A1=B1)=0,使与门G1、G2、G3均封锁,而或门都打开,低位比较结果不能影响或门,高位比较结果则从或门直接输出。

如果高位相等,即(A1=B1)=1,使与门G1、G2、G3均打开,同时由(A1>B1)=0和(A1<B1)=0作用,或门也打开,低位的比较结果直接送达输出端,即低位的比较结果决定两数的大、小或者相等。

三、实验用设备仪器及材料
计算机,力浦LP-2900逻辑设计实验平台
四、实验原理及接线
1、利用一位比较器的结果,设计一个两位数据比较器,当a1a0>b1b0时g=1, 当a1a0<b1b0时s=1,当a1a0=b1b0时e=1。

建立真值表,利用公式法或卡诺图法写出逻辑表达式
注: X 表示任意植
g = a1b1’ + (a1b1+a1’b1’)a0b0’ = a1b1’+ (a1☉b1)a0b0’
s = a1’b1 + (a1b1+a1’b1’)a0’b0 =a1’b1 + (a1☉b1)a0’b0
e = (a1b1+a1’b1’) (a0b0+a0’b0’) = (a1☉b1) (a0☉b0)
符号名:xnor---同或门;xor---异或门;and2---与门;or2---或门;not---非门。

五、实验操作步骤
(一). 基于QuartusII的设计输入
1. 点击桌面图标QuartusII或开始菜单程序的Altera程序项。

2.电路输入(图形方式)
(1)新建工程:File>New Project Wizard。

在E盘创建工程。

(2)新建文件:File>New>Design Files>Block Diagram/schematic,出现图形编辑窗口。

(3)电路输入:在图形编辑窗口点击鼠标右键>Insert>Symbol>输入电路符号。

(4)电路连接:使用窗口左侧的绘图工具连接电路。

(5)管角命名:鼠标移动到管角名称处>双击鼠标>输入管角名。

(6)保存文件名:File>Save As。

生成的文件扩展名为.bdf,并自动添加到工程。

(7)编译工程:Progressing>Start Compilation。

或者在工具栏中选项编译工具按钮。

3.文本输入(文本方式)
(1)新建工程:File>New Project Wizard。

(2)新建文件:File>New>Design Files>Verilog HDL Filles,出现文本编辑窗口。

编写Verilog程序。

(3)保存文件名:File>Save As。

生成的文件扩展名为.v,并自动添加到工程。

(4)编译工程:Progressing>Start Compilation。

或者在工具
栏中选项编译工具按钮。

(二)基于QuartusII的平面编辑
(1)设备选择:Assignments>device…。

Device family: FLEX10K
Available devices:EPF10K10TC144-4 (2)平面规划:Assignments>Pins。

出现图形界面,对管脚进行编辑,
在Location中输入管脚分配号,同时可以在上面的芯
片上看到引脚锁定。

(3)编译工程:Progressing>Start Compilation。

或者在工具栏中选项编译工具按钮。

(三)基于QuartusII的模拟仿真
(1)在工具栏中选择Settings>Simulator Settings>Simulation mode,设置仿真方式为功能仿真或时序仿真。

(2)创建波形文件:File>New>Vector Waveform File。

(3)选择仿真节点:View>Node Finder。

添加波形文件的引脚。

(4)设置仿真时间: Edit>End time :1us
Grid Size:100us
(5)设置波形或数据:利用窗口左侧图标进行设置。

(6)存储波形文件:File>Save As。

(7)波形模拟仿真:Progressing>Start Simulation。

或点击工具栏中仿真图标。

(四)基于QuartusII的编程下载
(1)编程下载:Tools> Programmer>Configure (hardtype : ByteBlaster MV)。

(2)功能调试:在LP-CPLD2900数字实验平台上验证电路功能。

六、实验结果分析。

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