篇一 :实验二 进位控制实验-报告

沈 阳 工 程 学 院

学 生 实 验 报 告

实验室名称:计算机组成原理实验室    实验课程名称:计算机组成原理

实验项目名称:进位控制实验          实验日期: 20        

班级:                    姓名:                学号:          

指导教师:               批阅教师:            成绩:         

 

一.实验目的

1.验证带进位控制的算术运算功能发生器(74LS181)的功能。

2.完成加法和减法算术运算,记录结果并分析进位变化情况。

二.实验设备

TDN-CM计算机组成原理教学实验系统一台,排线若干。

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篇二 :进位控制实验 计算机组成原理实验报告

《计算机组成与结构》课程实验报告

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篇三 :进位控制实验实验报告

广东技术师范学院实验报告

实验 2.2.2  项目名称:    进位控制实验    

1.实验目的 

(1)了解带进位控制的运算器的组成结构。 

(2)验证带进位控制的运算器的功能。

 2.实验设备 

TDN-CM+或TDN-CM++教学实验系统一台。

 3.实验原理 

图2.2-3所示为进位锁存及其显示电路。运算器最高位进位输出C(n+4)连接到一个锁存器(用74LS74实现)的输入端D,锁存器控制端的控制信号AR必须置为低电平,当T4脉冲到来时,进位结果就被锁存到进位锁存器中了,发光二极管这时显示为“灭”。同时也将本次的进位输出结果带进了下次的运算中,作为下次运算的进位输入。

 

图2.2-3 带进位运算器通路图 

4.实验步骤 

(1)按图2.2-4连接实验电路并检查无误。 

(2)打开电源开关。 

(3)用输入开关向暂存器DR1和DR2置数,方法同前。

 (4)关闭数据输入三态门(SW-B=1),打开ALU输出三态门(ALU-B=0),并使LDDR1=0、LDDR2=0,关闭寄存器输入控制门。 

(5)对进位标志清零。实验系统上“SWITCH UNIT”单元中的CLR开关为标志CY、ZI的清零开关,它为零状态时是清零状态,所以将此开关做1→0→1操作,即可使标志位清零。 

注意:进位标志指示灯CY亮时表示进位标志为“0”,无进位;标志指示灯CY灭时表示进位为“1”,有进位。 

(6)验证带进位运算及进位锁存功能。 使Cn=1,AR=0,进行带进位算术运算。 

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篇四 :《计算机组织结构》实验报告 之 进位控制实验

《计算机组织结构》实验报告

实验序号:03               实验项目名称: 进位控制实验         

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篇五 :加法及进位控制实验

 


《计算机组成原理》实验报告


实验目的

1.了解带进位控制的运算器中进位控制电路的组成结构。

2.验证带进位控制的算术运算器功能发生器的功能。

实验设备

1.        TDN-CM+教学实验系统一套。

排线8条:8芯2条,6芯1条,2芯5条

实验原理

进位控制运算器的实验原理如图3.5-1所示,在上一个实验的基础上增加进位控制部分,使ALU的进位进入到进位锁存器中。其写入是由T4和AR信号控制。T4为脉冲信号;AR是电平控制信号,低电平有效。当T4脉冲来到时,则将本次运算的进位结果锁存到进位锁存器中。

实验步骤

1.         按图3.5-2连接实验电路并检查无误。

图3.5-2  带进位运算实验接线图

2.         打开电源开关。

3.         用输入开关向暂存器DR1和DR2置数,方法与3.4.4相同:

a)        用输入开关向暂存器DR1置数:

拨动输入开关形成二进制数01100101(或其它数值)。(数据显示灯亮为0,灭为1)。

使SWITCHUNIT单元中的开关SW-B=0(打开数据输入三态门)、

ALU-B=1(关闭ALU输出三态门)、

LDDR1=1、LDDR2=0。

按动微动开关KK2,则将二进制数01100101置入DR1中。

b)        用输入开关向暂存器DR2置数。

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篇六 :带进位控制8位算数逻辑运算实验

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篇七 :实验四进位控制与移位运算实验

《计算机体系结构》实验报告

实验序号:04               实验项目名称:进位控制与移位运算实验        

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篇八 :计算机组成原理实验报告 进位位控制、通用寄存器判零实验

西华大学数学与计算机学院实验报告

一、目的

1.熟悉带进位位控制的算术逻辑运算器的组成和硬件电路

2.用进位寄存器来实现带进位的左移、右移

3.熟悉判零线路

二、实验原理

(1)进位和判零电路的实验构成

  进位和判零电路由1片GAL、74LS74和两个LED(CY、ZD)发光管组成。当有进位时CY发光管亮,ZD发光管亮表示当前通用寄存器的内容为0。

(2)进位控制的原理

   1.进位电路与通用寄存器、ALU有着非常紧密的关系,算术逻辑单元的进位输出和通用寄存器带进位移动都会影响进位寄存器的结果。

   2.若实验者在做算术逻辑实验时,选择了算术运算方式,当ALU的计算结果输出至总线时,在CCK上来一个上升沿,将把74LS181的进位输出位(CN+4)上的值(为了统一进位标识,1表示有进位,0表示无进位),打入进位寄存器(74LS74)中,并且有进位时CY(LED)发光。

   3.在进行通用寄存器的数据移位实验时,把CCK和通用寄存器的工作脉冲接在一起,当选择带进位左移时,在工作脉冲下,通用寄存器的最高位将移入进位寄存器中,进位寄存器中的值将移入通用寄存器的最低位。当进位寄存器中的值为1时,CY(LED)发光,若进位寄存器中的值为0时,CY(LED)灭。同样在带进位右移时,也会产生这样的结果。

4.通过把通用寄存器中的每一位做“或”运算,当寄存器的每一位为0时,ZD输出0,ZD(LED)发光

图1  进位控制原理图

三、使用环境

计算机组成原理实验箱

四、实验步骤

(一)算术逻辑运算单元带进位位的加法运算实验

1.把RA-IN(8芯的盒型插座)与CPT-B板上二进制开关单元中的J1插座相连(对应二进制开关H16~H23),把RA-OUT(8芯的盒型插座)与数据总线上的DJ2相连。

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