摘 要:EWB是專門用于電子線路仿真的虛擬電子工作平臺,該軟件可以對各種數字邏輯電路、模擬電路和混合電路進行仿真,可以減少實際電路調試中器件損耗,使學生對實訓內容及過程更了解,更明確;縮短了實際電路的調試時間,提高了效率,增強了實訓效果,同時也使學生對所學的理論知識能更好地掌握。
關鍵詞:仿真軟件數字電路教學應用
中圖分類號:G420文獻標識碼:A文章編號:1674-098X(2011)08(a)-0158-01
EWB(Electronic Workbench)是加拿大InterauctiveImage-Technologies公司于20世紀80年代末、90年代初推出的一種基于Windows操作系統的專門用于電子線路仿真的虛擬電子工作平臺。該軟件可以對各種數字邏輯電路、模擬電路和混合電路進行仿真,其特點是操作界面簡單方便,從原理圖的輸人到電路的測試都可以很方便的完成,而且虛擬的測試儀器與實物外形相似。因此EWB軟件在數字電路教學中的作用尤為突出。
在數字電路教學中,我校采用邊教邊練的教學模式,就是一次合班課講授理論方面的內容,一次分班課進行實訓教學,來對所學的理論方面的內容消化吸收,并且擴展到應用層面,以這種方式增加學生學習的興趣,減少學習的枯燥感。分班實訓教學時,主要用兩種方式:一是在機房用計算機通過EWB軟件進行仿真實驗。這種方式不僅可以彌補課堂教學的儀器缺乏問題,還解決了材料損耗、損壞等不利因素。二是在仿真實訓的基礎上,在實驗室進行實際電路操作。畢竟仿真代替不了實際操作,但仿真確實能提高實際操作的訓練效果。下面以寄存器和移位寄存器為例,介紹仿真實驗與實際操作是如何結合在一起,來提高教學效果的。
1 寄存器電路設計和仿真
1.1 電路設計基本原理
將移位寄存器首尾相連,構成環形計數器。環形計數器的特點是:有效循環中的每個狀態只包含一個1(或一個0),表示不同狀態時不需要譯碼,但狀態利用率低。
若令D0=Qn-1,就構成扭環形計數器。扭環形計數器的特點是:電路在每次轉換時,只有一個觸發器改變狀態,因而電路在譯碼時不會出現競爭冒險現象,而且狀態利用率比較高。
以上兩種接法的移位寄存器計數器均不能自啟動,工作前需要對電路進行置數。為使計數器能夠自啟動,需要在計數器輸入、輸出間加上適當的反饋電路。
1.2 EWB操作步驟與仿真
1)在四位移位寄存器(74LS175)的基礎上,令D0=Q3,就構成四位環形計數器,時鐘信號有時鐘信號源提供,頻率取1Hz。電路輸出接邏輯探針,Space開關為電路啟動時置數。2)在連續脈沖的作用下,觀察輸出狀態的變化。再對F0觸發器置1,然后消除置1信號,在連續脈沖的作用下,觀察輸出狀態的變化。3)將計數器改為能夠自啟動的環形計數器。電路中D0=Q2Q1Q0。4)打開仿真開關,直接在連續脈沖的作用下,觀察環形計數器輸出狀態的變化。5)在四位環形計數器的基礎上,令D0=Q3,就構成四位扭環形計數器。6)打開仿真開關,直接在連續脈沖的作用下,觀察輸出狀態的變化。該計數器是不能夠自啟動的。如果計數器進入某種無效狀態,將不會再進入有效循環。
1.3 實驗結論
1)環形計數器狀態的變化規律是1000,0100,0010,0001,再返回1000循環。能夠自啟動的環形計數器在工作前不需要對計數器置數。2)扭環形計數器狀態的變化規律是0000,1000,1100,1110,1111,0111,0011,0001,再返回0000循環。
2 硬件電路實驗調試
2.1 環形計數器
使用74LS194四位雙向移位寄存器,按圖1接線,由CP端加入連續的時鐘脈沖,觀察并記錄Q0~Q3的循環狀態,并驗證該電路能否自啟動。
2.2 扭環形計數器
使用74LS194四位雙向移位寄存器,按圖2接線,由CP端加入連續的時鐘脈沖,觀察并記錄Q0~Q3的循環狀態,并驗證該電路能否自啟動。
根據上面的仿真結果與硬件調試的結果對比,證明結果是與實驗結果相符合的。
通過仿真實驗,學生了解了整個實驗的過程,認清了難點和重點,也減少了由于線路接錯而造成的器件損耗,減少了實際硬件調試所用的時間。操作人員頭腦更清晰,目的更明確,大大提高了數字電路教學的效率,從而提高學生的綜合分析能力、排除故障能力和開發創新能力。
參考文獻
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