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3. 4. 2 数据分配器 ( Data Demultiplexer ) 将 1 路输入数据,根据需要分别传送到 m 个输出端 一、1 路-4 路数据分配器 数据 输入 数据输出 选择控制 0 0 0 1 1 0 1 1 D 0 0 0 0 D 0 0 0 0 D 0 0 0 0 D Y0 Y1 Y2 Y3 1 A1 1 A1 D D A0 1 路-4 路 数据分配器 Y0 Y3 Y1 Y2 A1 真 值 表 函 数 式 逻辑图 二、集成数据分配器 用 3 线-8 线译码器可实现 1 路-8 路数据分配器 数据输出 G1 — 数据输入(D) 地址码 数据输入 (任选一路) G2A — 数据输入(D) Y7 74LS138 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 A0 A1 A2 G2A G2B G1 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 A0 A1 A2 STB STC STA Y7 D H H H H H H H H H H D L H H D H H H H H H L H H D L H H H D H H H H H H L H D L H H H H D H H H H L L H D L H H H H H D H H H H H L D L H H H H H H D H H L H L D L H H H H H H H D H H L L D L H H H H H H H H D L L L D L H H H H H H H H H × × × × L L Y7 Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 Y0 A B C G2A G2B G1 输出 输入 74138译码器作为数据分配器时的功能表(以G2A作为数据输入) 思考:如果以G2B作为输入时,功能表是怎样的? 3. 5 用 MSI 实现组合逻辑函数 3. 5. 1 用数据选择器实现组合逻辑函数 一、基本原理和步骤 1. 原理: 选择器输出为标准与或式,含地址变量的 全部最小项。例如 而任何组合逻辑函数都可以表示成为最小项之和 的形式,故可用数据选择器实现。 4 选 1 8 选 1 2. 步骤 (1) 根据 n = k - 1 确定数据选择器的规模和型号 (n —选择器地址码,k —函数的变量个数) (2) 写出函数的标准与或式和选择器输出信号表达式 (3) 对照比较确定选择器各个输入变量的表达式 (4) 根据采用的数据选择器和求出的表达式画出连线图 二、应用举例 [例 3.5.1] 用数据选择器实现函数 [解] (2) 标准与或式 (1) n = k -1 = 3 -1 = 2 可用 4 选 1 数据选择器 74LS153 数据选择器 (3) 确定输入变量和地址码的对应关系 令 A1 = A, A0 = B 则 D0 = 0 D1 =D2 = C D3 = 1 方法一:公式法 F A B Y 1/2 74LS153 D3 D2 D1 D0 A1 A0 ST 1 C (4) 画连线图 [例 3.5.3] 用数据选择器实现函数 [解] (2) 函数 Z 的标准与或式 8 选 1 (3) 确定输入变量和地址码的对应关系 (1) n = k-1 = 4-1 = 3 若令 A2 = A, A1= B, A0= C (4) 画连线图 则 D2=D3 =D4 =1 D0= 0 用 8 选 1 数据选择器 74LS151 Z A B C 1 D D 1 D1=D Y 74LS151 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 A2 A1 A0 S 方法一:公式法 3. 5. 2 用二进制译码器实现组合逻辑函数 一、基本原理与步骤 1. 基本原理: 二进制译码器又叫变量译码器或最小项 译码器,它的输出端提供了其输入变量的 全部最小项。 任何一个函数都可以 写成最小项之和的形式 … 74LS138 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 A0 A1 A2 S3 S2 S1 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 A0 A1 A2 STB STC STA Y7 2. 基本步骤 (1) 选择集成二进制译码器 (2) 写函数的标准与非-与非式 (3) 确认变量和输入关系 [例 3.5.5]用集成译码器实现函数 (1) 三个输入变量,选 3 线 – 8
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