目录

  • 1 项目1 Multisim 软件平台
    • 1.1 任务1.1 Multisim文件的基本操作
      • 1.1.1 新建课程目录
    • 1.2 任务1.2 Multisim图纸的设置及导出操作
    • 1.3 任务1.3 Multisim快捷键的使用
    • 1.4 课后作业
  • 2 项目2 创建仿真电路
    • 2.1 任务2.1 创建基本电路
    • 2.2 任务2.2 创建总线电路
    • 2.3 任务2.3 创建子电路
    • 2.4 任务2.4 仿真元件设计
    • 2.5 课后作业
  • 3 项目3 Multisim虚拟仪器的使用
    • 3.1 任务3.1 常用指示器件的使用
    • 3.2 任务3.2 模拟时域仪器的使用
    • 3.3 任务3.3 频域仪器的使用
    • 3.4 任务3.4 数据域仪器的使用
    • 3.5 任务3.5 数字电路设计仪器的使用
    • 3.6 课后作业
  • 4 常用仿真分析
    • 4.1 任务4.1 放大电路直流工作点分析
    • 4.2 任务4.2 放大电路的动态分析
    • 4.3 任务4.3 傅里叶分析
    • 4.4 任务4.4 批处理分析
    • 4.5 任务4.5 后处理器
    • 4.6 任务4.6 元件列表清单
    • 4.7 任务4.7 仿真电路信息的输入/输出方式
    • 4.8 OTL功放电路的设计与仿真分析
    • 4.9 脉宽调制电路的设计与仿真分析
    • 4.10 课后作业
  • 5 项目5 Quartus II软件基本操作
    • 5.1 任务5.1 四位串行加法器设计
    • 5.2 任务5.2 流水灯电路设计
    • 5.3 任务5.3 嵌入式逻辑分析仪SignalTap II使用
    • 5.4 振动监测报警电路的设计与仿真分析
    • 5.5 红外人体探测电路的设计与仿真分析
    • 5.6 课后作业
  • 6 项目6 用硬件描述语言设计可编程逻辑器件
    • 6.1 任务6.1 介绍可编程逻辑器件
    • 6.2 任务6.2 硬件描述语言语法结构
    • 6.3 课后作业
  • 7 项目7 常用电路的硬件描述语言设计
    • 7.1 任务7.1 常用组合逻辑电路的设计
    • 7.2 任务7.2 常用时序逻辑电路设计
    • 7.3 课后作业
  • 8 项目8 硬件描述语言的设计应用
    • 8.1 任务8.1 基本应用
    • 8.2 任务8.2 综合设计应用
任务3.5 数字电路设计仪器的使用

任务3.5 数字电路设计仪器的使用

3.5.1 逻辑转换仪的使用

逻辑转换仪(LogicConverter)是Multisim特有的虚拟仪器,现实世界中并没有这种仪器,它可以实现逻辑电路、真值表和逻辑表达式的相互转换。逻辑转换仪的图标只有在将逻辑电路转换为真值表或逻辑表达式时,才需要与逻辑电路连接。逻辑转换仪的图标有9个端子,其中左边8个用于连接逻辑电路的输入端A、B、C、D、E、F、G、H,右边的一个连接输出端Out。如下图3-81所示逻辑转换仪编辑对话框,右侧的六个按钮依次是逻辑电路转换为真值表按钮、真值表转换为逻辑式按钮、真值表转换为简化逻辑式按钮、逻辑式转换为真值表按钮、逻辑式转换为逻辑电路按钮、逻辑式转换为与非门逻辑电路按钮。

下面有电路图如图3-82所示,以分析电路的功能为例说明逻辑分析仪(LogicAnalyzer)的功能及使用方法。

单击仪器仪表(Instruments)工具栏中的逻辑转换仪(LogicConverter),将电路的输入端A、B、C连接到逻辑转换仪的输入端A、B、C,输出端O连接到逻辑转换仪的输入端Out,双击逻辑转换仪,弹出如下图3-83对话框。

单击转换(Conversions)栏中的第一个按钮——逻辑电路转换为真值表按钮。如下图3-84所示。

单击转换(Conversions)栏中的第二个按钮——真值表转换为逻辑式按钮,如图3-85所示。在逻辑表达式区域得出输入和输出的关系。

【提示】

逻辑转换仪的使用不需要仿真,利用逻辑转换仪化简表达式ABD+AB’CD’+AC’DE+A。双击逻辑转换仪,在逻辑表达式区域输入ABD+AB’CD’+AC’DE+A,如下图3-86示,单击转换(Conversions)栏中的第四个按钮——逻辑式转换为真值表按钮。

再单击转换(Conversions)栏中的第三个按钮——真值表转换为简化逻辑式按钮,如图3-87所示,在逻辑表达式区域得到化简结果,即ABD+AB’CD’+AC’DE+A=A。

3.5.2 实训任务