


摘要:為提高高職數字電路實驗課程教學效果,對傳統實驗課程教學模式進行改革。將Multisim仿真技術應用實驗教學中,分析了Multisim在實驗教學中的優勢,結合任意計數器的設計及芯片級聯實例,給出了Multisim應用方法。實踐表明,將Multisim技術應用到數電課程中,有助于深入理解掌握知識,也提高課堂的效率。
關鍵詞:數字電路 Multisim仿真 任意進制計數器 芯片級聯
1、數字電路課程實驗中的問題分析
《數字電路》是高職電子信息類專業的基礎核心課程,該課程直接面向應用,具有實踐性強、內容涵蓋廣的特點。目前,該課程采用RXS-1A型數字電路實驗箱作為實驗平臺,項目設計較為簡單,知識點單一。學生在實驗過程中需要安插器件,連線操作。當實驗涉及的連線較多且報錯時,學生不易找出錯誤連接處,從而影響整個實驗項目設計的進程與結果。為了保證實驗效果,提高學習效率,讓學生把精力花在電路設計上,而不是花在重復的接線連線上,因此將Multisim仿真軟件引入數字電路課程實踐教學。
2、Multisim軟件在數字電路教學中優勢
Multisim是美國國家儀器公司推出的電子電路設計、功能測試及仿真軟件。該軟件具有以下優點:第一,直觀的圖形界面;第二,豐富的元器件庫;第三,強大的仿真能力;第四,多種測試儀器。Multisim可以滿足大部分電子系統的設計與仿真。在數字電路實驗教學中采用Multisim仿真,不僅降低了實驗成本,而且讓實驗更貼近工程實際,有效激發學生的學習興趣,讓教學可以更加的便捷、高效。
3、Multisim仿真實例分析
3.1設計任務和要求
計數器是數字系統中應用最為廣泛的基本邏輯器件之一。它不僅能記錄輸入時鐘脈沖的個數,還可以實現分頻、定時、產生節拍脈沖和脈沖序列等。要求:使用中規模集成器件74LS161,設計任意進制計數器,如設計32進制計數器的電路并仿真調試。
3.2功能分析及設計思路
74LS161為四位二進制計數器,即16進制計數器,具有異步清零,同步置數功能。要得到32進制計數器,需要2片74LS161串接起來,以獲得計數容量為16×16進制的大模數計數器,再將大模數轉化為小模數計數器。按功能可分為兩種轉換方法,異步清零法和同步置數法。
先將芯片級聯,一般集成計數器都設有級聯用的輸入端和輸出端。級聯后的計數器電路圖如圖(1)所示:
異步清零法是通過反饋線和門電路來控制74LS161的清零端,以消去多余狀態構成32進制計數器。二進制加法計數器從0000 0000到0010 0000計數,當第32個計數脈沖CP到來后,計數器變為0010 0000狀態瞬間,使計數器返回到0000 0000。
對于同步置數,如果用S0,S1,S2…SN表示輸入0,1,2,…,N個計數脈沖CP時計數器的狀態。在輸入第31個計數脈沖CP時,利用狀態S31產生一個有效置數信號,送給同步置數控制端。為簡化設計,預置數設置為0,即等到輸入第32個計數脈沖CP時,計數器到達0001 1111后返回到初始的預置數狀態0000 0000,從而實現32進制計數。
3.3電路設計與仿真
根據原理,繪制出異步清零法和同步置數法構成的32進制計數器的邏輯電路圖,在Multisim中進行電路仿真。
在搭建電路時,選擇兩片74LS161、一片74 LS00(四二輸入與非門)構成32進制計數器。根據數據手冊,ENT端和ENP端全部接高電平時74LS161為計數狀態,置數端為低電平有效,故接高電平。當兩片計數器輸出為0010 0000時,通過非門將反饋信號接到清零端,因為是異步清零,該狀態存在時間非常短,約十幾納秒,可忽略不計。為便于觀察,采用自帶譯碼的數碼顯示器DCD_HEX虛擬器件進行計數器輸出狀態顯示,可以顯示十六進制數0——F。函數發生器選擇方波信號,頻率為1Hz。具體接線如圖2所示。
在此電路基礎上進行修改,兩個清零端接高電平,級聯芯片的同步置數端A、B、C、D接地,當兩片計數器輸出為0001 1111(十六進制即為1F)時,其中低4位二進制數1111可用進位信號代替,將進位信號與高位的1通過與非門將反饋信號接到置數端,輸出端被同步置數0000 0000,以此過程不斷循環,得到同步置數法構成的32進制計數器,如圖(3)。
運行仿真可以直觀地看到,兩種方法設計的32進制計數器仿真結果和電路狀態轉換關系一致。
4、結語
利用Multisim仿真軟件進行設計,將32進制計數器的邏輯功能更加直觀地顯現出來,根據兩種設計思路,學生能夠直觀的感受異步清零和同步置數的區別,不僅幫助學生更深入理解掌握理論知識,同時也能提高課堂的效率,培養學生主動學習的興趣和積極性,提升了數字電路課程教學質量。
參考文獻:
[1]邱寄帆.《數字電子技術》.高等教育出版社
作者簡介:王俊亞(1990.04--);性別:女,籍貫:湖北十堰,民族:漢,學歷:碩士研究生;研究方向:電子技術;電氣工程