数字电子技术4. 组合逻辑电路.ppt

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数字电子技术4. 组合逻辑电路

数字电子技术 3、集成显示译码器74LS48 引脚排列图 4.辅助端功能 5、数码显示电路的动态灭零 5. 译码器的应用 1、用译码器实现两个二进制数的全加器 ②画出用二进制译码器和与非门实现这些函数的接线图。 ①写出函数的标准与或表达式,并变换为与非-与非形式。 2、用二进制译码器实现码制变换 十进制码 8421码 十进制码 余3码 十进制码 2421码 本节小结  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。 1. 数据选择器 真值表 逻辑表达式 地址变量 输入数据 由地址码决定从4路输入中选择哪1路输出。 4.3.3 数据选择器及多路分配器 逻辑图 2. 集成数据选择器 集成双4选1数据选择器74LS153 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。 集成8选1数据选择器74LS151 74LS151的真值表 数据选择器的扩展 3、3位二进制优先编码器 在优先编码器中优先级别高的信号排斥级别低的,即具有单方面排斥的特性。 设I7的优先级别最高,I6次之,依此类推,I0最低。 逻辑表达式 I3+I2 A+AB=A+B 逻辑图 8线-3线优先编码器 如果要求输出、输入均为反变量,则只要在图中的每一个输出端和输入端都加上反相器就可以了。 2、集成3位二进制优先编码器 EI为使能输入端,低电平有效。EO为使能输出端,通常接至低位芯片的端。 EO和EI配合可以实现多级编码器之间的优先级别的控制。CS为扩展输出端,是控制标志。 CS =0表示是编码输出; CS =1表示不是编码输出。 集成3位二进制优先编码器74LS148 集成3位二进制优先编码器74LS148的真值表 输入:逻辑0(低电平)有效 输出:逻辑0(低电平)有效 集成3位二进制优先编码器74LS148的级联 16线-4线优先编码器 2、8421 BCD码优先编码器 真值表 优先级别是I9到I0 逻辑表达式 A+AB=A+B 逻辑图 3、集成10线-4线优先编码器 本节小结  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。 1. 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。 1、3位二进制译码器 真值表 输入:3位二进制代码 输出:8个互斥的信号 逻辑表达式 逻辑图 电路特点:与门组成的阵列   二-十进制译码器的输入是十进制数的4位二进制编码(BCD码),分别用A3、A2、A1、A0表示;输出的是与10个十进制数字相对应的10个信号,用Y9~Y0表示。由于二-十进制译码器有4根输入线,10根输出线,所以又称为4线-10线译码器。 2. 二-十进制译码器 1、8421 BCD码译码器   把二-十进制代码翻译成10个十进制数字信号的电路,称为二-十进制译码器。 真值表 逻辑表达式 逻辑图 将与门换成与非门,则输出为反变量,即为低电平有效。 3、集成二进制译码器74LS138 A2、A1、A0为二进制译码输入端, 为译码输出端(低电平有效),E1、E2、E3为选通控制端。当E1=1、     时,译码器处于工作状态;当E1=0、     时,译码器处于禁止状态。 真值表 输入:自然二进制码 输出:低电平有效 1、74LS138的级联 2、集成8421 BCD码译码器74LS42 4 数字显示译码驱动电路 1、数码显示器   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。 b=c=f=g=1,a=d=e=0时 c=d=e=f=g=1,a=b=0时 共阴极 2、显示译码器 适用于共阴极LED 真值表 a的卡诺图 a=A3+A2A0+A2A0+A1A2 b的卡诺图 c的卡诺图 d的卡诺图 e的卡诺图 f的卡诺图 g的卡诺图 逻辑表达式 逻辑图 *

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