资源描述
一. 设计原理。
1.全加器与脉冲信号发生器电路图
U1、U2和U3A组成一位全加器,“2个加数”由U1A的1、2脚输入,“进位”有U8A的5脚输入,“全加和”由U2C的8脚输出到D触发器U4A的数据输出端D,进位输出到U8A的数据输入端。U3B和U3C组成的基本RS触发器和单刀双掷无锁按键KP一起组成脉冲发生器,每按一次KP在U3C的管脚8形成的一个正位脉冲给所有D触发器提供CP脉冲
2累加器A电路图
由双D触发器U4和U5组成的“移位寄存器A”保存累加器的一个加数
3.累加器B电路图
由双D触发器U6和U7组成的“移位寄存器B”保存累加器的另一个加数,D触发器U8A保存进位位C
4.累加器电路图
按下KR键可使所有D触发器复位为全0,复位后可通过KA3-KA0键分别设置加数A的各个位,通过KB3-KB0键分别设置另一个加数B的各个位,通过KC设置来自低位的进位C。
按KP键4次产生4各CP脉冲完成累加,结果在寄存器A中,向高位的进位在C中,寄存器B全为0.
二、制作调试过程
1、 步骤
(1) 打印:将3个电路图分别打印在3张要求大小的硫酸纸上
(2) 裁板:裁切3张比电路图大小大一点的铜板
(3) 压图:用过热机将电路图压在铜板上,冷却后撕去硫酸纸,检查电路是否完整
(4) 腐蚀:将铜板放在三氯化铁腐蚀液中腐蚀
(5) 钻孔:用钻孔机钻孔
(6) 焊接:用电烙铁将每个元器件焊接在正确的位置上
2、 准备工作
用万能表检查有没有短路、断路情况。
三、 测试。
(1) 全加器与脉冲信号发生器的测试
A0,B0,C接逻辑开关,VCC接电源,GND解地,S,CO,CP分别接发光二极管。
电路板没有问题时,每按一次CP,发光二极管就闪烁一次。而CO等于A0和B0的和的进位,S等于A0和B0的和
(2)累加器A的测试
VCC接电源,GND解地,A3-A0A接发光二极管,D、CP、CLR接逻辑开关
KA0-KA3是设置A的值的开关,KR是清零端。CLR为0时,发光二极管没反应。CLR为1,CP的逻辑开关变动一次,A0-A3的输出就向右移一位
(3)累加器B的测试
VCC接电源,GND解地,B0-B3、C接发光二极管,CLR、C0、CP接逻辑开关。
KC键为进位设置键,KB0-KB3为B的值的设置开关。
当CLR为0时,B0-B3的发光二极管没反应。当CLR为1时,CP的逻辑开关变动一次,B0-B3的输出就向右移一位.
(4)四位全加器的测试
按累加器电路图连接,当四位全加器正常时,通过按键KB0-KB3、KA0-KA3设置A和B的值,KR是清零按键,每当CP键连按4下时,可得到A加B的和、进位
四、 总结。
虽然从表面上来看,四位全加器的电路比较复杂,但只要我们将电路分为更细小的单元电路,然后将其制作成相应的分立电路板,就可以用杜邦线将它们连接起来了。以后我们做更复杂的电路时也可以这样做。
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