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大学课程 《数字逻辑电路》
学习要点:
· 组合电路的分析方法和设计方法 观看动画
· 利用数据选择器和可编程逻辑器件进行 逻辑设计的方法
· 加法器 观看动画、编码器、译码器等中规模集成电路的逻辑功能和使用方
法
组合逻辑电路设计的一般设计步骤方框图
组合电路:输出仅由输入决定,与电路当前状态无关;电路结构中无反馈环路
(无记忆)
组合逻辑电路的分析方法
例:
逻辑
图
逻辑表达
式
最简与或表达式
组合逻辑电路的设计方法
例:设计一个楼上、楼下开关的控制逻辑电路来控制楼梯上的路灯,使之在上
楼前,用楼下开关打开电灯,上楼后,用楼上开关关灭电灯;或者在下楼前,
用楼上开关打开电灯,下楼后,用楼下开关关灭电灯。
设楼上开关为 A,楼下开关为 B,灯泡为 Y。并设A、B 闭合时为 1,断开时为 0;
灯亮时 Y 为 1,灯灭时 Y 为 0。根据逻辑要求列出真值表。
小结
①组合电路的特点:在任何时刻的输出只取决于当时的输入信号,而与电路
原来所处的状态无关。实现组合电路的基础是逻辑代数和门电路。
②组合电路的逻辑功能可用逻辑图、真值表、逻辑表达式、卡诺图和波形图
等 5 种方法来描述,它们在本质上是相通的,可以互相转换。
③组合电路的设计步骤:逻辑图→写出逻辑表达式→逻辑表达式化简→列出
真值表→逻辑功能描述。
④组合电路的设计步骤:列出真值表→写出逻辑表达式或画出卡诺图→逻辑
表达式化简和变换→画出逻辑图。
在许多情况下,如果用中、大规模集成电路来实现组合函数,可以取得事半
功倍的效果。
半加器和全加器
1、半加器
半加器和全加器 能对两个 1位二进制数进行相加而求得和及进位的逻辑电路称
为半加器。
2、全加器
能对两个 1 位二进制数进行相加并考虑低位来的进位,即相当于 3 个 1 位二进
制数相加,求得和及进位的逻辑电路称为全加器。
全加器的逻辑图和逻辑符号
用与门和或门实现
小结
能对两个 1 位二进制数进行相加而求得和及进位的逻辑电路称为半加器。
能对两个 1 位二进制数进行相加并考虑低位来的进位,即相当于 3 个 1 位二
进制数的相加,求得和及进位的逻辑电路称为全加器。
实现多位二进制数相加的电路称为加法器。按照进位方式的不同,加法器分
为串行进位加法器和超前进位加法器两种。串行进位加法器电路简单、但速度
较慢,超前进位加法器速度较快、但电路复杂。
加法器除用来实现两个二进制数相加外,还可用来设计代码转换电路、二进
制减法器和十进制加法器等。
实现编码操作的电路称为编码器。
二进制编码器
1、3 位二进制编码器
逻辑表达式
小结
用二进制代码表示特定对象的过程称为编码;实现编码操作的电路称
为编码器。
编码器分二进制编码器和十进制编码器,各种译码器的工作原理类似,设计
方法也相同。集成二进制编码器和集成十进制编码器均采用优先编码方案。
把代码状态的特定含义翻译出来的过程称为译码,实现译码操作的电路称为译
码器。
二进制译码器
设二进制译码器的输入端为 n 个,则输出端为 2n 个,且对应于输入代码的每一
种状态,2n 个输出中只有一个为 1 (或为0),其余全为 0 (或为1)。二进制
译码器可以译出输入变量的全部状态,故又称为变量译码器。
74LS138 译码器
74LS138 的级联
显示译码器
用来驱动各种显示器件,从而将用二进制代码表示的数字、文字、符号翻译成
人们习惯的形式直观地显示出来的电路,称为显示译码器。
1、数码显示器
译码器的应用
1、用二进制译码器实现逻辑函数
①写出函数的标准与或表达式,并变换为与非-与非形式
②画出用二进制译码器和与非门实现这些函数的接线图。
小结
把代码状态的特定含义翻译出来的过程称为译码,实现译码操作的电路
称为译码器。实际上译码器就是把一种代码转换为另一种代码的电路。
译码器分二进制译码器、十进制译码器及字符显示译码器,各种译码器的工
作原理类似,设计方法也相同。
二进制译码器能产生输入变量的全部最小项,而任一组合逻辑函数总能表示
成最小项之和的形式,所以,由二进制译码器加上或门即可实现任何组合逻辑
函数。此外,用 4 线-16 线译码器还可实现 BCD 码到十进制码的变换。
4 选 1 数据选择器
逻辑图
集成数据选择器
①集成双 4 选 1 数据选择器 74LS153
②集成 8 选 1 数据选择器 74LS151
74LS151
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