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数字逻辑电路的设计以及仿真实验(使用Multisim 13.0软件进行)。

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简介:
数字逻辑电路与设计课程的实验仿真文件,采用Multisim 13.0仿真软件,特别为数字逻辑电路与设计领域的初学者量身定制。该课程的实验内容涵盖了多种基本逻辑门电路的学习,包括与门、非门、或门、异或门以及同或门等。此外,还包括对74LS138逻辑功能测试、JK触发器、逻辑转换器、全加器、三人表决器等关键电路元件的仿真实践。学生们还将参与1位数值比较电路的设计,以及四选一数据选择器的构建。更进一步,实验将深入探讨译码器和与非门组成的三人表决器,以及与非门和或非门组成的复杂逻辑函数F=AB+CD的仿真分析。

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客服
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  • Multisim 13.0仿
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    本书《数字逻辑电路设计与Multisim 13.0仿真实验》详细介绍了数字逻辑电路的设计方法,并通过使用Multisim 13.0软件进行实验,帮助读者更好地理解和掌握相关知识。 数字逻辑电路与设计课程的实验仿真文件使用Multisim软件进行模拟(适用版本:Multisim 13.0)。适合人群为初学者。 实验内容包括: - 基本门电路,如与门、非门、或门、异或门和同或门 - 对74LS138逻辑芯片的功能测试 - JK触发器的使用 - 逻辑转换器的设计实现 - 全加器设计 - 三人表决器构建 - 设计一位数值比较电路 - 四选一数据选择器的应用 - 使用译码器和与非门构成三人表决器 - 利用与非门组合成或非门,表达式为F=AB+CD
  • 交通灯使Multisim
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    本实验通过Multisim软件模拟交通灯控制系统,运用数字逻辑电路设计原理,实现交通信号的自动切换与管理。 数字逻辑课程设计的交通灯项目已经完成并可以在Multisim软件上运行。该项目包含一个详细的Word文档说明,内容清晰易懂。
  • 使Multisim仿8选1据选择器功能测试
    优质
    本项目运用Multisim仿真软件设计并实现了8选1数据选择器的逻辑功能测试电路,验证了其工作原理和性能。 8选1数据选择器的逻辑功能测试电路图包括3个地址选择端A2-A0、8个数据端D0-D7以及1个使能端E,这些引脚都连接到逻辑开关上。输出端Y则与发光二极管相连。
  • Matlab组合仿
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    本项目运用MATLAB软件对组合逻辑电路进行设计与仿真分析,通过编程实现逻辑门、编码器等基本模块,并验证其正确性。 本段落主要介绍如何利用MATLAB强大的图形处理、符号运算及数值计算功能以及其仿真工具Simulink来调试和仿真组合逻辑电路。具体内容包括:使用MATLAB编写常用组合逻辑电路的逻辑表达式M文件,并在给定输入信号的情况下完成并验证8线3线编码器、3线8线译码器、4线16线译码器、数据选择器以及七段数码管等基本组合逻辑电路的功能;同时,通过Simulink仿真软件使用常见的与门、或门和非门等基本逻辑单元,时钟信号源及示波器完成各种逻辑电路的设计和仿真实验。文章还结合程序设计方法和输入输出的波形仿真两种途径共同实现各类基础组合逻辑电路的设计。 MATLAB作为三大数学软件之一(其他两个为Mathematica与Maple),在工程计算领域尤其擅长数值运算,广泛应用于矩阵操作、函数绘制、算法开发、用户界面构建以及与其他编程语言程序连接等领域。其应用范围涵盖了控制设计、信号处理和通信系统、图像处理及金融建模等多个方向。
  • 基于Multisim时序仿
    优质
    本项目利用Multisim软件进行时序逻辑电路的设计与仿真,通过实际操作加深对触发器、计数器等元件的理解,并验证所设计电路的功能正确性。 随着计算机技术的进步,电子电路的设计与分析方法经历了显著的变化。现在可以通过计算机辅助的分析和仿真技术来实现这些设计工作。EDA(电子设计自动化)技术是在电子CAD基础上发展起来的一种通用软件系统,它结合了应用电子学、计算机科学、信息处理及智能化领域的最新成果,用于自动化的电子产品设计。 Multisim是一款专门针对电路设计与仿真的EDA工具软件。它的起源可以追溯到20世纪80年代加拿大Interactive Image Technologies公司推出的电子仿真软件EWB5.0(Electronics Workbench)。该软件以其直观的用户界面、便捷的操作方式以及强大的分析功能著称,深受工程师和教育工作者的喜爱。
  • Multisim仿口交通灯
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    本项目采用Multisim仿真软件,针对十字路口的实际需求,设计并优化了一套智能交通灯控制系统电路,旨在提升道路通行效率与安全性。 数电课程设计题目为《十字路口交通灯电路设计及仿真》,要求每30秒切换一次红绿灯,在每次切换过程中插入2秒钟的黄灯时间。使用Multisim软件完成仿真实验。
  • 优质
    《数字逻辑电路的实验与设计》一书聚焦于数字逻辑电路的基础理论及其应用实践,通过丰富的实验案例和设计项目,深入浅出地讲解了如何进行有效的电路分析、设计及验证。本书旨在帮助读者掌握数字电子技术的核心知识,并具备将理论应用于解决实际问题的能力。 这是数字逻辑电路中常用的实验,包含许多新颖且实用的设计。
  • 浙江理工大学第七章:时序Multisim仿
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    本课程为浙江理工大学《数字电路》系列实验之一,专注于第七章节——时序逻辑电路的设计及使用Multisim软件进行仿真实验,旨在培养学生在数字系统中的高级设计能力。 包括D触发器逻辑功能测试1、D触发器逻辑功能测试2、D触发器逻辑功能测试3以及利用74LS161设计BCD5421码十进制计数器,Multisim模拟电路完全正常。
  • 报告.docx
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    本实验报告涵盖了数字电路与逻辑设计课程中的核心实验内容,包括基本门电路测试、组合逻辑电路实现及时序逻辑电路的设计验证。通过理论与实践相结合的方式,加深学生对数字系统工作原理的理解和掌握。 使用VHDL实现4选1数据选择器、共阴极7段数码管译码器、分频器以及带异步复位的8421码十进制计数器,并将这三个电路进行连接。
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    本资源为《数字逻辑及数字电路实验》合集,内含多种数字逻辑与电路设计的相关实验项目和指导书,适用于电子工程及相关专业的学习者和教育工作者。 GW48系列实验系统主板结构与使用方法如下: 一、模式选择键:按动该键能使实验板产生12种不同的电路连接方式以适应不同实验需求。例如选择了“NO.3”图,须通过按键直至数码管显示数字3,此时系统即进入第3张图纸所示的电路结构。 二、适配板:这块插在主板上的目标芯片座用于插入各种FPGA/CPLD和ispPAC等模拟EDA器件。附表列出了多种常用芯片与系统引脚对应关系以供实验时参考使用。 三、ByteBlasterMV编程配置口:该接口通过专用10芯线连接到独立开发板或Cyclone系列的适配器上,用于目标芯片在系统的编程下载及调试测试。此端口支持多种公司不同封装形式的目标器件进行编程操作。 四、混合工作电压源:系统能为各种FPGA/CPLD提供5V、3.3V、2.5V、1.8V和1.5V的工作电源,无需切换即可自动适配目标芯片的需求。 五、并行下载口:此接口通过专用电缆连接至计算机的打印机端口。来自PC机的编程控制信号及CPLD/FPGA的目标码将通过该接口完成对目标器件的配置操作。 六、键1~8 :这八个实验信号控制按钮,它们的功能和与主系统的连线方式会根据不同的模式选择而变化,具体使用时需参照相关电路图说明文档。 七、数码管1-8/发光二极管D1-D16:这些显示元件的连接形式同样受“多任务重配置”逻辑的影响,在不同实验结构下它们的功能和作用也会有所改变。详细信息请参阅对应的实验电路布局图。