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数字电子电路仿真
8.1 组合逻辑电路分析
按图8.1-1所示,
创建一组合逻辑电路,输入变量A,B,C分别由三只开关[D],[E],[F]控制接入电平的高,低。输出端L由指示灯的亮,灭表示高,低电平。将测试结果输入到逻辑转换仪真值表区,选择真值表→简化表达式转换方式,得到简化逻辑表达式(L=A ̄+B ̄+C ̄)。选择表达式→逻辑电路转换方式可得到如图8.1-3(A)所示的逻辑电路,若选择表达式→与非逻辑电路转换方式则可得到如图8.1-3(B)所示全部由与非门组成的逻辑电路。
要获取给定组合逻辑电路的真值表,除了可以用上述直接测试的方法以外,还可以将创建好的逻辑电路输入端连接至逻辑转换仪的输入端,将电路的输出端连接至逻辑转换仪的输出端,如图8.1-4所示。然后选择电路→真值表转换方式直接获取真值表,再选择真值表→简化逻辑表达式转换方式,最后根据需要选择表达式→逻辑电路,或者表达式→与非逻辑电路获得简化的逻辑电路。
组合逻辑电路设计
一般组合逻辑电路设计过程可归纳为:分析给定问题列出真值表,由真值表求得简化的逻辑表达式,再根据表达式画出逻辑电路。这一过程可借助逻辑转换仪完成。
例:试设计一个路灯控制逻辑电路,要求在四个不同的地方都能独立的控制路灯的亮灭。
解:设该逻辑电路四个输入变量为:A,B,C,D,分别由[E],[F],[G],[H]四个开关控制,接入高电平(+5V)作为逻辑“1”,接入低电平(“地”)作为逻辑“0”。逻辑电路输出端L接一指示灯模拟所控制的路灯,输出高电平(逻辑“1”)时指示灯亮,输出低电平(逻辑“0”)时指示灯灭。
(1)打开逻辑转换仪面板,在真值表区电击A,B,C,D四个逻辑变量建立一个四变量真值表,根据逻辑控制要求在真值表区输出变量列中填入相应逻辑值
(2)点击逻辑转换仪面板上“真值表→简化逻辑表达式”按钮,求得简化的逻辑表达式。
(3)点击逻辑转换仪面板上“表达示→电路”按钮,获得逻辑电路如图8.2-2(虚线以下部分)所示。
(4)逻辑功能测试:在通过逻辑转换仪获得的逻辑电路四个输入端接入四个开关,用来选择“+5V)或“地”,输出端L接指示灯,如图8.2-2虚线以上部分所示。按上述方式选择不同的开关状态组合,观察指示灯的亮灭可对真值表的状态逐一验证。
8.3 组合逻辑常见功能测试
通过对逻辑部件的功能测试,有助于加深对该部件逻辑功能的理解,为熟悉应用该部件打下基础,同时进一不熟悉有关测试一起的使用方法。
全加器逻辑功能测试:
打开EWB的主界面,从数字器件库中调出全加器,再从仪器库中调出逻辑转换仪,将全加器的输入端A,B,C1分别与逻辑转换仪输入端A,B,C相连,将全加器的输出端∑与CO通过选择开关S与逻辑转换仪输出端相连,得全加器测试电路如图8.3-1所示。
点击(选中)全加器,再点击帮助按钮(?),得到全加器的功能表 。
通过选择开关S将全加和(∑)端连至逻辑转换仪输出端,双击逻辑转换仪图标,展开逻辑转换仪面板,单击逻辑电路→真值表按钮可获得全加和真值表,单击真值表→简化表达式按钮可获得简化的逻辑表达式。
通过选择开关S将全加器进位输出端CO与逻辑转换仪输出端相连,展开逻辑转换仪面板,单击逻辑电路→真值表按钮可获得全加进为真值表,单击真值表→简化表达式按钮可获得简化的逻辑表达式。
多路数据选择器功能测试
在EWB主界面中打开数字器件库,选择八选一数据选择器74151,其功能表(略),逻辑符号参见图8.3-6。功能表中C,B,A为通道地址选择。G ̄为使能端,低电平有效。Y为数据输出端,W为反相数据输出端。
由仪器库中调出字信号发生器和逻辑分析仪,将数据选择器的八个输入通道(D0~D7)分别与字信号发生器的八个输出段和逻辑分析仪的八个输入端项链。将数据选择器的数据输出端(Y)和反相数据输出端(W)分别连到逻辑分析仪的两个输入端。将通道地址输入端(C,B,A)分别通过三个开关([C],[B],[A])选择高,低电平,实现通道地址编码。测试电路连接如图8.3-6所示。
设置字信号发生器。展开字信号发生器面板,在字信号编辑区内写入两位不同的十六进制数。选择字信号发生器的工作频率为1KHZ。
多路数据选择器功能测试。通过改变开关[C],[B],[A]的连接方式,选择多路数据选择器的一路输入通道(图8.3-6选择了D0通道)。展开逻辑分析仪面板,按下启动开关,逻辑分析仪面板上将展现出多路数据选择器的工作波形。按下暂停按钮,可仔细观察各波形之间的逻辑关系。可连续改变通道地址观察输出与输入通道之间的选择关系。
8.4 递增集成计数器的应用
在EWB主界面下打开数字器件库,选择集成计数器74160,其电路符号见图8.4-3所示。
74160基本功能测试
74160为一具有清零与置数功能的十进制递增计数
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