为什么数电芯片74185二进制转bcd资料这么少呢?以及二进制数用数码管的十进制表达。

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2021年北京交通大学数电实验报告最终版 2021年北京交通大学数电实验报告最终版 PAGE / NUMPAGES 2021年北京交通大学数电实验报告最终版 中频自动增益数字电路设计试验汇报 学 院: 电子信息工程学院 班 级: 你猜 姓 名: 学渣2号 学 号: 你再猜 指导老师: 伟大佟老师 完成时间: .12.11 目录 TOC \o "1-3" \h \z \u 一、设计要求 3 1.1基本要求 3 1.2发挥部分 3 二.实验设计 3 2.1实验一《用加法器实现2位乘法电路》 3 2.1.1 实验原理与分析 3 2.1.2 仿真电路与分析 5 2.1.3数码管显示电路(以后不再重复) 5 2.2实验二《用4位加法器实现可控累加(加/减,-9到9,加数步长为3)电路》 7 2.2.1实验原理与分析 7 2.2.2仿真电路与分析 11 2.3 《用4位移位寄存器实现可控乘/除法(2到8,乘数步长为2n)电路》 12 2.3.1设计方案及论证 12 2.3.3电路整体架构及仿真效果 16 2.4《用A/DC0809和D/AC0832实现8k~10k模拟信号和8位数字信号输入,模拟信号输出的可控乘/除法电路》 17 2.4.1 实验原理与分析 17 2.4.2 仿真电路与分析 19 三.实验感想 20 四.参考文献 21 一、 设计要求 1.1基础要求 (1)用加法器实现2位乘法电路。 (2)用4位加法器实现可控累加(加/减, -9到9, 加数步长为3)电路。 (3)用4位移位寄存器实现可控乘/除法(2到8, 乘数步长为2n)电路。 1.2发挥部分 (1)用A/DC0809和D/AC0832实现8k~10k模拟信号和8位数字信号输入, 模拟信号输出可控乘/除法电路。 (2)设计一个电路, 输入信号50mV到5V峰峰值, 1KHZ~10KHZ正弦波信号, 输出信号为3到4V同频率, 不失真正弦波信号。精度为8位, 负载500Ω。 (3)发挥部分(2)中, 若输出成为直流, 电路怎样更改。 二.试验设计 2.1试验一《用加法器实现2位乘法电路》 2.1.1 试验原理与分析 在这个试验中, 输入输出较为简单, 所以可经过真值表, 快速推倒出电路结构。 IN1   IN2 OUT 用一个加法器, 就足以达成试验效果。 依据二进制数乘法公式, 设两位二进制分别为A1、 A0和B1、 B0, 输出从高位到低位依次为S3、 S2、 S1、 S0, 其中S0=A0*B0, S1=A0*B1+A1*B0, S2=A1*B1+S1可能产生进位, S3=S2可能产生进位。其中两数相与能够用74LS08(两输入四与门)实现, 而加法能够用74LS283(四位二进制超前进位全加器)实现。 这种方法有几点好处: ①只需要两个芯片, 好连接, 省成本 ②S3不需要再次连接电路, 只需要进行空置, 等候S2进位, 降低了问题诞生 ③不用使用CO和CI 2.1.2 仿真电路与分析 图2-1-1 仿真电路 S1=A0*B0异或0 S2=A1*B0异或A0*B1+进位 S3=A1*B1异或0+进位 S4=进位 S4——S1为从高到低位 A0、 A1、 B0、 B1可接高电平或低电平, 0为低位, 1为高位。 2.1.3数码管显示电路(以后不再反复) 基础显示电路采取74LS185(二进制BCD转换器)和74LS47(七段译码器/驱动器)。 74LS47与数码管连接方法, 以及其数码管十六进制显示对应图形以下图2-1-2到2-1-5所表示: 图2-1-2 7447原理图 图2-1-3

用4位移位寄存器实现可控乘/除法(2到&乘数步长为2")电路。 1.2发挥部分 (1) 用A/DC0809和D/AC0832实现8k-10k模拟信号和8位数字信号输入,模拟信号输出 的可控乘/除法电路。 (2) 设计一个电路,输入信号50mY到5V峰峰值,1KHZ?10KHZ的正弦波信号,输出信号 为3到4Y的同频率,不失真的正弦波信号。精度为8位,负载500Q。 (3) S1=AO*B1+A1*BO, S2=A1*B1+S 1 可能产生的进位, S3=S2可能产生的进位。其中两数相与可以用74LS08 (两输入四与门)实现,而加法可以用 74LS283 (四位二进制超前进位全加器)实现。 这种方法有几点好处:①只需要两个芯片,好连接,省成本 ②S3不需要再次连接电路,只需要进行空置,等待S2的进位,减 少了问题诞生 ③不用使用CO和CI 2. 74LS47与数码管的连接方式,以及其数码管十六进制显示对应图形如下图2-1-2到 2-1-5所示

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