十三、原码运算器设计与制作
摘要 : 以组合逻辑电路为基础设计的系统,该电路输入4位二进制数进行运算得到该和补码。
实验器材:运放 74LS83 74LS10
原理分析
1.1原理图:
图13.1 原理框图
1.2芯片功能[1]:
图13.2 非门
从真值表可以看出,当输入A为高电平时,即“H”或二进制“1”,门输出L状态为“0”;当输入A为低电平时,即“L”或二进制“0”,门输出L状态为“1”。
图13.3 与非门
从真值表可以看出,只要输入有低电平,即“L”或二进制“0”,则输出就有高电平,即“H”或二进制“1”。
(四)四位二进制加法器功能
用2个4位二进制数和相加,通过74LS83加法器得到它们的和。74LS83加法器是串性进位加法器,将低位的进位输出信号接到高位的进位输入端,当最高位的进位要进位时,低位进位数就会显示出高电平。为补码。
图13.4 74LS83加法器引脚
2 系统原理及电路图
2.1总论:
此系统实现了原码得到反码和反码的运算器。输入4位二进制数先通过非门输出端2、4、6、8就可以得出该4位二进制数的反码,同时在最低位通过与非门,与非门输入的两端为互反的二进制数,根据上述结论与非门输出端为高电平;其余的非门输出端都接地。在加法器输入端的2个4位二进制数为最初输入断的反码和0001数字,两数通过加法器进行运算,可得到补码。[1]
图2-1电路图如下所示:
图13.5 原理图
心得和体会
通过上述的讨论与分析,可以看出,使用上述逻辑电路可以方便的实现原码计算出反码和补码。
参考文献:
[1]徐卫华、李家旺主编,《数字电路实验讲义》,楚雄师范学院物理与电子科学系出版社,2007年8月
实际所做的电路:
图13.6 实物图