2. Собираем схему (рис.8) для исследования работы микросхемы SN74ALS86 фирмы «Texas Instruments Inc.» (российский аналог – микросхема КР1533ЛП5), содержащей 4 элемента «исключающее 2ИЛИ». Согласно табл.2 будем использовать 4-й элемент данной микросхемы (показан красным цветом на рис.4).
3. Разворачиваем панель и настраиваем генератор сигналов аналогично пунктам 14—23 лабораторной работы №3.
4. Выполняем исследование работы элемента «исключающее2ИЛИ» данной микросхемы аналогично пунктам 24—31 лабораторной работы №3. Особо обратим внимание на последнюю 4-ю строку таблицы истинности (в табл.4 показана красным цветом): при нажатии на клавишу Stepчетвертый раз (рис.9) видим, что при наличии на входах сигналов 1 и 1 на выходе формируется сигнал 0, в отличие от результата операции 2ИЛИ.
5. Собрать схему (рис.2) для исследования работы микросхемы SN74ALS241А фирмы «Texas Instruments Inc.» (российский аналог – микросхема КР1533АП4). Будем использовать 1-й передатчик данной микросхемы согласно табл.3 (показан красным цветом на рис.5).
6. Покажем преподавателю работу 1-го магистрального передатчика данной микросхемы для передачи двух входных кодов 0111 и 1001 (согласно табл.3) на выход, а также для этих же входных кодов при переходе микросхемы в Z-состояние.
7. Разворачиваем панель генератора сигналов (рис.10).
8. Так как следует показать работу передатчика в четырех случаях, то для этого в левой колонке генератора сигналов используем 4 строки с адресами 0000, 0001, 0002 и 0003.Следовательно, последний нужный адрес 0003 указываем в окошке Finalгенератора сигналов (рис.10).
9. Устанавливаем курсор на первую строку левой колонки (рис.10).
10. В окошке Binaryпечатаем (рис.10) 4 входных сигнала первого кода из табл.3: 0111 (0111 2 = 7 16). Перед ними должен быть сигнал 0 (0 10 = 0000 2 = 0 16), который поступает на вход EZ1-го передатчика микросхемы и разрешает входным сигналам проходить на выходы.
11. Устанавливаем курсор на вторую строку левой колонки.
12. В окошке Binaryпечатаем 4 входных сигнала второго кода из табл.3: 1001 (1001 2 = 9 16). Перед ними снова должен быть сигнал 0 (0 10 = 0000 2 = 0 16), который поступает на вход EZ1-го передатчика и разрешает входным сигналам проходить на выходы.
13. Устанавливаем курсор на третью строку левой колонки.
14. В окошке Binaryпечатаем 4 входных сигнала первого кода: 0111 (0111 2 = 7 16). Перед ними должен быть сигнал 1 ( 1 10 = 0001 2 = 1 16), который переводит микросхему в Z-состояние.
15. Устанавливаем курсор на 4-ю строку левой колонки.
16. В окошке Binaryпечатаем 4 входных сигнала второго кода: 1001 (1001 2 = 9 16). Перед ними снова должен быть сигнал 1 ( 1 10 = 0001 2 = 1 16), который переводит микросхему в Z-состояние.
17. Нажимаем на клавишу Step. В результате получаем картинку, показанную на рис.11.
Здесь хорошо видно, что входной код 0111 проходит на выходы. Сигнал 0 на входе EZразрешает входному коду проходить на выходы.
18. Еще раз нажимаем на клавишу Step. В результате получаем картинку, показанную на рис.12.
В данном случае входной код 1001 тоже проходит на выходы. Сигнал 0 на входе EZопять разрешает входному коду проходить на выходы.
19. В третий раз нажимаем на клавишу Step. В результате получаем картинку, показанную на рис.13.
Сейчас на вход EZподается сигнал 1, который переводит 1-й передатчик микросхемы в Z-состояние, поэтому входной код 0111 не проходит на выходы.
Читать дальше