第五章编码器和译码器的应用及扩展.PDF

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第五章编码器和译码器的应用及扩展

第五章 编码器和译码器的应用及扩展 §5.1 本课主要内容: 了解编码器和译码器的工作原理,掌握编码器和译码器的扩展应用。 涉及的基础知识 (复习):8421 二-十进制代码 (8421BCD 码),二进制码的原码、补码及反码 之间的关系。 由于十进制数共有0、1、……、9 十个数码,因此,至少需要 4 位二进制码来表示 1 位十进制 数.4 位二进制码共有24 =16 种码组,如表 5-1 所示。在这 16 种代码中,我们选取前十种来表示 10 个 十进制数码,即 8421BCD 码。8421 BCD 码是最基本和最常用的 BCD 码,它和四位自然二进制码相 似,各位的权值为 8、4 、2 、1,故称为有权 BCD 码。和四位自然二进制码不同的是,它只选用了四 位二进制码中前 10 组代码,即用 0000~1001 分别代表它所对应的十进制数,余下的六组代码不用。 表 5-1 BCD 码与 10 进制数的对应关系 有符号的二进制数中,最高位为符号位:“0 ”表示正数,“1”表示负数,其余位表示数值的大小 。 其中,正数的原码、补码和反码相同;负数的反码是对其原码逐位取反 (但符号位除外) ,负数的 补码是在其反码的末位加 1 。 需要使用的芯片:74LS148、74LS138、74LS48 1 §5.2.1 编码器 数字信号不仅可以用来表示数,也可以用来表示各种指令和 信息。所谓编码,就是在选定的一系列二进制数码中,赋予每个 二进制数码以某一固定含义。例如,在电子设备中将字符变换成 二进制数码,叫做字符编码,用二进制数码表示十进制数,叫二- 十进制编码等。能完成编码功能的电路通称为编码器。编码器的 通用逻辑符号如图 5-1-1 所示。图中X 、Y 可分别表示输入和输出 信息代码的适当符号代替。 图5-1-1 编码器通用逻辑符号 图5-1-2 为 74LS148 优先编码器,在优先编码器中允许同时在几个输入线上加输入信号。在几个 输入线上同时出现几个输入信号时,只对其中优先权最高的一个输入信号进行编码。图 5-1-3 所示编 码器中输入线 7 优先权最高,输入线 0 优先权最低。其中 EI 为输入控制器,或称为选通输入端,低 电平有效。只有 EI=0 时,编码器才正常工作,而在 EI=1 时,所有输出端均被封锁。EO 为选通输出 端,GS 为扩展端,可以用来扩展编码器功能。 图5-1-2 74LS148 型 8-3 线优先编码器引脚图 图5-1-3 8 线-3 线优先编码器真值表 (H = HIGH Logic Level, L = LOW Logic Level, X = Irrelevant) 图 5-1-4 所示为由两片 8 线-3 线优先编码器扩展 16 线-4 线的优先编码器电路。图中将高位片选 通输出端 EO 接到低位片 EI,是 EI=1 ,则低位片输出被封锁,A2 A1 A0=1 1 1.此时编码器输出 A3 A2 A1 A0 取决于高位片 A2 A1 A0 的输出。例如 1 3 线输入为低电平 0,则高位片 A2 A1 A0=0 1 0 ,GS=0, 因此总输出为A3 A2 A1 A0=0010, 当高位片 8~15 线输入全部为高电平 1 时,则 EO=0,GS=1,所以低位 片 EI=0 ,低位片正常工作。例如,4 线输入为低电平 0,则低位片 A2 A1 A0=0 1 1 ,总编码输出 A3 A2 A1 A0=1 0 1 1 。 图5-1-4 8 线-3 线扩展为 16 线-4 线优先编码器 2 §5.2.2 译码器 译码是编码的逆过程,将输入的每个二进制代码赋予的含义 “翻译”过来,给出相应的输出信号。 图 5-2-1 为 2-4 线译码器逻辑符号,表 2 为其真值表,由表可见,在选通端E (低电平有效)为 0 时,对应译码器地址输入端 A1 、A0 的每一组代码输入,都能译成在对应

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