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回顾: 实验五 具有上电 / 手动清零功能的时钟显示

回顾: 实验五 具有上电 / 手动清零功能的时钟显示. ( 1 )用“清零法”设计两位小时、两位分钟 清零端 —— 高电平有效. 74LS90. 74LS90. 74LS193. 74LS193. ( 2 )有 “上电清零” 电路 —— 高电平有效. 当 RD=1 时 ,为 M 进制清零作用 当 RD=0 时 ,为上电清零作用. ( 3 )有 “手动清零” 电路 —— 按键、开关. 1 、按键. 2 、拨动开关. 当 RD=1 时 ,为 M 进制清零作用 当 RD=0 时 ,为上电清零作用 当 SW 按下时 , RD=0 ,为手动清零作用.

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回顾: 实验五 具有上电 / 手动清零功能的时钟显示

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  1. 回顾: 实验五 具有上电/手动清零功能的时钟显示

  2. (1)用“清零法”设计两位小时、两位分钟 清零端——高电平有效 74LS90 74LS90 74LS193 74LS193

  3. (2)有“上电清零”电路——高电平有效 当RD=1时,为M进制清零作用 当RD=0时,为上电清零作用

  4. (3)有“手动清零”电路——按键、开关 1、按键 2、拨动开关 当RD=1时,为M进制清零作用 当RD=0时,为上电清零作用 当SW按下时,RD=0,为手动清零作用

  5. 问题:上电清零时,“两个开关”的差异——时间常数问题:上电清零时,“两个开关”的差异——时间常数

  6. 实验六 模数转换器的应用 一、实验目的 1、了解ADC0809模数转换器的工作原理及结构; 2、了解ADC0809转换控制时序及模数关系; 3、掌握ADC0809模数转换器的功能及应用。 二、实验设备及用具 1、数字逻辑实验箱 一台; 2、双踪示波器 一台; 3、万用表 一只; 4、ADC0809 1片 1K电阻 9个 连接导线若干。

  7. 三、实验的基本原理 1、模数转换器的概念 将模拟信号转换成数字信号的过程称为模/数转换(Analog to Digital),实现的电路称为A/D转换器,简写为ADC(Analog-Digital Converter)。本实验使用的ADC0809是单片8位8通道逐次逼近型A/D转换器。 2、ADC0809模数转换器

  8. (1)引脚功能描述: ※IN7~IN0:8路通道模拟信号输入端 ; ※ A2~A0:通道选择端 ,见表9-10; ※ ALE 22:地址锁存端 ,“↑”; ※ CLOCK 10:输入时钟信号; ※ +VREF 12和-VREF 16:基准电压的正、负端; ※ START 6:转换启动端,“↓”; ※ EOC 7:转换结束标记,“0-1” ; ※ OE 9:输出允许端 ,“1”; ※ D7~D0:8位数字信号输出

  9. (2)逻辑框图

  10. (3)时序图 (4)ADC0809转换关系 设UIN为转换通道对应的输入电压,DOUT为输出D7-D0对应的十进制数,则转换关系可表示为:

  11. 四、实验内容及要求 1、8路ADC0809模数转换的电路实现,根据以下提示完成和连接实验电路图 (1)8路的模拟输入电压(IN0~IN7),实验时将9个电阻串联组成8路分压网络,分压信号分别连接IN0~IN7; (2)基准电压(+VREF和-VREF),分别接芯片正电源和地; (3)输入时钟(CLOCK),由实验箱的“计数脉冲”提供,一般为50~640KHz; (4)通道选择端(A2~A0),可以连接实验箱的“逻辑电平输出”开关,测试时通过人动设置开关选择通道; (5)地址锁存端(ALE)上升沿锁存(A0~A2选择的地址),转换启动端(START)下降沿开始A/D转换过程,因此可将ALE和START连接在一起,由同一个正脉冲控制; (6)转换结果输出端(D7~D0),可以连接实验箱的“逻辑电平输入”二极管观察发光(OE为输出允许端,接高电平)。

  12. 注意15-28脚分别对应插孔27-40 ADC0809 9个电阻

  13. 2、研究ADC0809转换控制时序 (1)将ADC0809结合自动控制实现数据采集系统的思路,认真阅读ADC0809时序图; (2)根据图9-9时序关系操作和观察ALE、START、EOC、OE和单通道转换时间。 由万用表测量输入电压 AD转换器 8位输出 由转换公式计算值 由万用表测量参考电压 五、实验步骤 根据ADC0809时序图自拟实验操作步骤,并测试记录数据于表9-11。

  14. 注意:引脚与插孔的对应关系 思考:如何将AD转换器输出的8位二进制数按照 计算值在数码管上显示! 如:AD输出:01010101,计算值:Uin=1.667 V 四个数码管分别显示:1. 6 6 7 结合上面思考内容预习: P218 实验5 存储器的应用

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