二分频电路实验报告参考模板Word格式文档下载.docx
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计算机、QuartusII软件。
五、实验流程:
六、实验步骤:
1.用D触发器设计一个2分频电路,封装元件,并做波形仿真。
(1)2分频电路原理图:
图1.12分频电路原理图
(2)综合报告:
图1.2综合报告
(3)功能仿真波形图:
图1.3功能仿真波形图:
时序仿真波形图:
图1.4时序仿真波形图
(4)时序仿真的延时、最大工作频率、建立时间和保持时间的情况:
图1.5时钟至输出延时
图1.6最大工作频率
(5)封装元件:
图1.6元件封装图
2.利用2分频电路元件设计4分频电路,并做波形仿真。
(1)4分频电路原理图:
图2.14分频电路原理图
(2)综合报告:
图2.2综合报告
图2.3功能仿真波形图
时序仿真波形图:
图2.4时序仿真波形图
(4)时序仿真的延时、最大工作频率、建立时间和保持时间的情况:
图2.5最大工作频率
图2.6时钟至输出延时
3.利用2分频电路元件设计8分频电路,并做波形仿真。
(1)8分频电路原理图:
图3.18分频电路原理图
图3.2综合报告
(3)功能仿真波形图:
图3.3功能仿真波形图
图3.4时序仿真波形图
图3.5最大工作频率
图3.6时钟至输出延时
2.原理图输入设计简单数字钟电路
设计一个能计时(12小时)、计分(60分)和计秒(60秒)的简单数字钟电路。
用7490连接成包含进位输出的模60的计数器,生成一个部件;
将7490连接成模12的计数器,生成一个部件;
将以上两个部件连接成为简单的数字钟电路,能计时、计分和计秒,计满12小时后系统清0重新开始计时。
(1)用QuartusII的原理图输入方式,用7490连接成包含进位输出的模60的计数器,并进行仿真,并封装元件;
(2)将7490连接成模12的计数器,进行仿真,并封装元件;
(3)利用以上两个元件设计数字钟电路,进行仿真。
计算机、QuartusII软件。
用7490连接成包含进位输出的模60的计数器,并进行仿真,并封装元件
↓
将7490连接成模12的计数器,进行仿真,并封装元件;
↓
利用以上两个元件设计数字钟电路,进行仿真。
图1.1实验流程图
1.用QuartusII的原理图输入方式,用7490连接成包含进位输出的模60的计数器,并进行仿真,并封装元件。
(1)模60的计数器原理图:
图1.2模60的计数器原理图
图1.3综合报告
图1.4功能仿真波形图
时序仿真波形图:
图1.5时序仿真波形图
结论:
时序仿真失败,高位无输出,低位进制错误。
图1.6最大工作频率
图1.7引脚至引脚延时
图1.8建立时间
图1.9保持时间
图1.10时钟至输出延时
(5)封装元件:
图1.11元件封装图
2.用QuartusII的原理图输入方式,将7490连接成模12的计数器,进行仿真,并封装元件。
(1)模12的计数器原理图:
图2.1模12的计数器原理图
(2)综合报告:
图2.4时序仿真波形图
(4)时序仿真的延时、最大工作频率、建立时间和保持时间的情况:
图2.5最大工作频率
图2.6时钟至输出延时
(5)封装元件:
图2.7元件封装图
3.利用以上两个元件设计数字钟电路,进行仿真:
(1)数字钟电路原理图:
图3.1数字钟电路原理图
(2)综合报告:
图3.2综合报告
图3.3功能仿真波形图
图3.4时序仿真波形图
结论:
时序仿真失败,SH,ML,MH,ML,HL,HH输出均发生错误。
图3.5最大工作频率
图3.6引脚至引脚延时
图3.7建立时间
图3.8保持时间
图3.9时钟至输出延时
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