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第20章组合逻辑电路下.pptx

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第20章 组合逻辑电路;20.8 组合逻辑电路的分析与设计;20.8.1 组合逻辑电路的分析;例 1:分析下图的逻辑功能;(2) 应用逻辑代数化简; (3) 列逻辑状态表;(1) 写出逻辑式; (2) 列逻辑状态表;例3:分析下图的逻辑功能;B;20.8.2 组合逻辑电路的综合;例1:设计一个三变量奇偶检验器。 要求: 当输入变量A、B、C中有奇数个同时为“1”时,输出为“1”,否则为 “0”。用“与非”门实现。;; (4) 逻辑图;例 2: 某工厂有A、B、C三个车间和一个自备电站,站内有两台发电机G1和G2。G1的容量是G2的两倍。如果一个车间开工,只需G2运行即可满足要求;如果两个车间开工,只需G1运行,如果三个车间同时开工,则G1和 G2均需运行。试画出控制G1和 G2运行的逻辑图。; 逻辑要求:如果一个车间开工,只需G2运行即可满足要求;如果两个车间开工,只需G1运行,如果三个车间同时开工,则G1和 G2均需运行。;(2) 由状态表写出逻辑式;(4) 用“与非”门构成逻辑电路;(5) 画出逻辑图;20.9 加法器;20.9 加法器;20.9.1 半加器 ;半加器逻辑状态表;20.9.2 全加器;(1) 列逻辑状态表;逻辑图;将n个一位全加器串接起来 ; 全加器的功能扩展:集成全加器最多为4位 ,如果要构成8位或者更多位的加法器就必须由多片4位全加器串接而成。 ;20.10 编码器;20.10.1 二进制编码器;(1) 分析要求: 输入有8个信号,即 N=8,根据 2n ? N 的关系,即 n=3,即输出为三位二进制代码。;0 0 1; (3) 写出逻辑式并转换成“与非”式; (4) 画出逻辑图;将十进制数 0~9 编成二进制代码的电路; 列编码表: 四位二进制代码可以表示十六种不同的状态,其中任何十种状态都可以表示0~9十个数码,最常用的是8421码。; 写出逻辑式并化成“或非”门和“与非”门;画出逻辑图; 法二:;十键8421码编码器的逻辑图; 当有两个或两个以上的信号同时输入编码电路,电路只能对其中一个优先级别高的信号进行编码。;CT74LS4147 编码器功能表;例:CT74LS147集成优先编码器(10线-4线);74LS148器件管脚描述 ;74LS148真值表;编码器的功能扩展 采用2片74LS148将8线—3线优先编码器扩展为16线—4线优先编码器。 ;20.11 译码器和数字显示;状 态 表 ;写出逻辑表达式;逻辑图;3线—8线译码器74LS138;3线—8线译码器74LS138真值表;例:利用译码器分时将采样数据送入计算机;总线;总线;CT74LS139型译码器;;20.11.2 二-十进制显示译码器;; 2. 七段译码显示器;七段显示译码器状态表;BS204;20.12 数据分配器和数据选择器;20.12.1 数据选择器;1;1;;用2片CT74LS153多路选择器选择8路信号;;CT74LS151功能表;当选择器输入地址为n位时 ;72;例:; 将输入变量A、B、C分别对应地接到数据选择器的选择端 A2 、A1 、 A0。由状态表可知, 将数据输入端D3 、D5 、 D6 、 D7 接“1”,其余输入端接“0”,即可实现输出Y, 如图所示。。;20.12.2 数据分配器;数据分配器的功能表;20.13 利用中规模集成芯片设计组合逻辑电路;20.13.1利用译码器来实现组合逻辑函数;20.13.1利用译码器来实现组合逻辑函数;20.13.1利用译码器来实现组合逻辑函数;20.13.2利用数据选择器来实现组合逻辑函数;20.13.2利用数据选择器来实现组合逻辑函数;20.14 组合逻辑电路中的冒险现象;20.14 组合逻辑电路中的冒险现象;20.14 组合逻辑电路中的冒险现象;20.15 应用举例; (1) 列逻辑状态表 ; (4) 画逻辑图

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