Рисунок 6. Осцилограма вихідних імпульсів при наступних умовах:
при підключенні конденсаторів.
На вихід ЛЕ будемо підключати спочатку навантаження (Z1=5 Ом, Z2=10Oм, Z3=20 Oм), а потім ємність (С1=30 пФ, С2=150 пФ С2=300 пФ). Осцилограма вихідних сигналів наведена на рисунках 5 та 6.
При підключенні резисторного навантаження (Z1=5Ом, Z2=10Oм, Z3=20Ом) тривалість фронтів не змінилася.
При підключенні ємності (С1=30 пФ, С2=150 пФ, С2=300 пФ) тривалість заднього фронту почала збільшуватися разом з ємністю конденсатора.
Висновок: проаналізувавши осцилограми я зробив висновок, що при підключенні до виходу елемента навантаження форма сигналу змінюється: при підключенні резисторного навантаження тривалість фронтів не змінюється але зменшується амплітуда сигналу, у випадку з ємністю амплітуду не змінилася, а тривалість фронтів збільшилася.
Дослід №3.Дослідження розширення логічних можливостей за допомогою розширювальних елементів АБО.
Схема досліду:
Рисунок 6. Схема досліду.
Зібрав ЛЕ 2ТАК-3АБО-НІ на елементах мікросхеми К1ЛП551 та К1ЛР551.
Подаючи на входи ЛЕ усі можливі комбінації сигналів 0 та 1 та вимірюючи за допомогою вольтметру сигнали на виході, склав таблицю станів ЛЕ (таблиця 4).
Таблиця 4.Таблиця станів логічних елементів 2ТАК-3АБО-НІ.
№ вимірювання |
Х1 |
Х2 |
Х3 |
Х4 |
Y |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
5 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
6 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
7 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
9 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
10 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
11 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
12 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
13 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
14 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
15 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
16 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
Висновок: проаналізувавши таблицю станів я підтвердив, що дана схема виконує логічну функцію 2ТАК-3АБО-НІ.
Дослід №4.
Дослідження розширення логічних можливостей за допомогою схеми АБО.
|
Рисунок 7. Схема досліду.
Подаючи на входи ЛЕ усі можливі комбінації 0 та 1 та вимірюючи за допомогою вольтметру сигнали на виході , склав таблицю станів ЛЕ (таблиця 5).
Таблиця 5. Таблиця станів ЛЕ 2ТАК-2АБО-НІ (з навантаженням на виході).
№ вимірювання |
Х1 |
Х2 |
Х3 |
Х4 |
Y |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
4 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
5 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
6 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
7 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
8 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
9 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
10 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
11 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
12 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
13 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
14 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
15 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
16 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
Висновок: знявши таблицю станів схеми і проаналізувавши її, я підтвердив, що дана схема виконує функцію 2ТАК-2АБО-НІ => .
Дослід №5.
Дослідження елементів індикації на базі логічного елементу з підвищеною навантажуваючою здібністю мікросхеми К1ЛБ557.
Схема досліду:
Рисунок 7. Схема досліду.
Подаючи на входи ЛЕ К1ЛБ557 усі можливі комбінації сигналів 0 та 1 і спостерігаючи за станом світодіоду, склав таблицю станів ЛЕ (таблиця 6).
Таблиця 6. Таблиця станів ЛЕ ТАК-НІ.
№ вимірювання |
X1 |
X2 |
Y |
Стан діоду |
1 |
0 |
0 |
1 |
Негорить |
2 |
0 |
1 |
1 |
Негорить |
3 |
1 |
0 |
1 |
Негорить |
4 |
1 |
1 |
0 |
Горить |
Висновок: Проаналізувавши таблицю станів встановив, що світодиод світиться при значенні “0” на виході, також довів, що мікросхема К155ЛБ7 виконує логічну функцію ”2І-НЄ”.
Загальний висновок: я дослідним шляхом вивчив характеристики і особливості використання елементів ТТЛ на прикладі серії 155.
Використання розширення по АБО дозволяє підвищити функціональність мікросхем серії 155 (дозволяє підключати елементи з іншою логікою, різним навантаженням та ін.).
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.