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常用集成电路 集成电路的分类 集成电路的发展 集成电路的发展 实例1 实例2 特点 常用集成电路 5.1 编码器 一、编码器的概念 二、编码器的分类 二进制编码器 二—十进制编码器框图 二—十进制编码器真值表 二—十进制编码器函数式 二—十进制编码器函数式 二—十进制编码器电路图 5.1.2优先编码器 三线-八线编码器 6.4 译码器 一、译码的概念与类型 二、二进制译码器 三、二-十进制译码器 功能表 本章小结 在数字系统传输过程中,有时要从一组输入数据中,选择出某一个数据,完成这种功能的逻辑电路称作数据选择器(或称为多路选择开关)。 数据选择器是一个多输入,单输出的组合逻辑电路。 1、数据选择器的设计 例:用小规模电路设计4选1数据选择器 什么是4选1?用开关来表示。 00 01 10 11 在地址码的控制下,从D0~D4中任选一个送到公共输出端Y。 真值表: D3 1 1 D2 0 1 D1 1 0 D0 0 0 Y A0 A1 1 1 1 ≥1 5.3 数据选择器 2、中规模TTL集成电路74LS153双4选1数据选择器工作原理 ≥1 ≥1 1 1 1 1 1 1 双四选一原理图: D10 D20 D11 D12 D13 D21 D22 D23 Y1 Y2 双刀四掷开关 (L) (R) 选通控制端S为低电平有效,即S=0时芯片被选中,处于工作状态;S=1时芯片被禁止,Y≡0。 将四选一扩大为八选一 ° 1 ° 1 A1 A0 ° ° E D0 D1 D2 D3 A1 A0 E D3 D2 D1 D0 F1 F2 F D3 D2 D1 D0 D4 D5 D6 D7 ≥ 1 A2 ﹙a﹚ 图 四 选 一 四 选 一 Ⅰ Ⅱ A1 A0 ° 1 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 Y EN MUX(2) D8 D15 D23 D16 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 Y EN MUX(3) A0 A1 A2 A3 A4 0 1 2 3 0 1 EN MUX Y 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 Y MUX(1) D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 EN D32 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 Y EN MUX(4) D24 例如:A4A3A2A1A0=11101 1 1 0 1 1 0 0 0 A3 A4 在A2A1A0地址码作用下,四片8选1都有输出,总输出由高位地址码A4A3决定。 1 1 1 0 1 D5 D13 D21 D29 D29 A1 A0 A0 A1 D0 D1 D1 D3 D3 D0 D2 D2 数 据 选 择 器 数 据 分 配 器 同 步 与数据分配器组成时分传输系统 A1 A0 0 0 D0 D0 0 1 D1 D1 1 0 D2 D2 1 1 D3 D3 这样可将并行数据变为串行进行传 送,接收时将串行转变为并行。因此, 节省设备。数字通信常采用此种传送方 法。 * 类似地,可以写出2n路选择器的输出表达式为 式中,mi为选择控制变量An-1,An-2,…,A1,A0组成的最小项;Di为2n路输入中的第i路数据输入,取值0或1。 3.应用举例 多路选择器除完成对多路数据进行选择的基本功能外,在逻辑设计中主要用来实现各种逻辑函数功能。 (1) 用具有n个选择变量的多路选择器实现n个变量函数 * 一般方法: 将函数的n个变量依次连接到MUX的n个选择变量端,并将函数表示成最小项之和的形式。若函数表达式中包含最小项mi,则相应MUX的Di接1,否则Di接0。 例 1 用多路选择器实现以下逻辑函数的功能: F(A,B,C)=∑m(2,3,5,6) 解 由于给定函数为一个三变量函数故可采用8路数据选择器实现其功能。 具体实现:将变量A、B、C依次作为8路数据选择器的选 择变量,令8路数据选择器的 D0=D1=D4=D7=0,而D2=D3=D5=D6 =1即可。 * 该方法可通过比较8路数据选择器的输出表达式和给定函数表达式得到验证。 据此可作出用8路选择器实现给定函数的逻辑电路图,如右图所示。 上述方案给出了用具有n个选择控制变量的多路选择器实现n个变量函数的一般方法。 * 逻辑函数F的表达式为 比较上述两个表达式可知:要使W=F,只需令A2=A, A1=B,A0=C且D0=D1=D
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