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C电路的输出.ppt
五、集成全加器 如四位全加器74LS 283 例2、用74LS283实现将8421BCD码转换为余3码 余3码为8421码加3,请同学自己设计 六.数据选择器 1、数据选择器的含义 在多路数据传送过程中,往往需要将多路数据中任意一路信号挑选出来,能实现这种逻辑功能的电路称为数据选择器(或者称为多路选择器、多路开关) 可通过右图来理解数据选择器 图中,D0、D1、D2、D3为4路输入信号,A1、A0为选择控制信号,Y为输出信号,可是4路输入数据中的任意一路,究竟是哪一路完全由地址选择控制信号A1、A0决定。 按照逻辑功能要求,可令A1A0=00时,Y=D0;A1A0=01时,Y=D1;A1A0 =10时,Y=D 2;A1A0 =11时,Y=D3。按照上述设计的逻辑电路可完成四选一的逻辑功能。 上面的分析可写成如下的表达式(应牢记) 数据选择器应用十分广泛,集成数据选择器的规格品种较多。如74LS153(双四选一数据选择器)、74LS151(八选一数据选择器) 2、74LS151八选一数据选择器 管脚图 控制逻辑及功能 8选1数据选择器的输出表达式 七、数据选择器的应用 1、数据选择器的功能扩展 例1 请分析图示电路的逻辑功能 结论 三十二选一数据选择器 尝试一下A4A3A2A1A0 分别等于11111、00000,的输出结果 2、用具有n个地址端的数据选择器实现m(m=n)变量的逻辑函数 8选1数据选择器的输出表达式 如果我们用地址端A2、A1、A0分别代表3个变量A、B、C,上式用卡诺图的形式表示如图 适当地选择D0~D7,就可以用8选1数据选择器设计任意的3变量组合电路。 【例2】 试利用8选1数据选择器,设计一个三变量的判偶电路(详细解答) (1)做出真值表 根据三个变量A、B、C判偶的逻辑功能写出如右表示的真值表 (2)做卡诺图 令A=A2、B=A1、C=A0,将上图与数据选择器的卡诺图进行比较 有D0=D3=D5=D6=1、D1=D2=D4=D7=0 故可画出电路图如上 例3 请分析图示电路逻辑功能 图示逻辑函数为Y=AB 3、用具有n个地址端的数据选择器实现m(mn)变量的逻辑函数 主要方法:扩展法。 请分析右下图 本章小结 本章结束 * See my note paper for truth tables. * See my note for the 2-bit number addition example. * 四.组合逻辑电路的设计 1.组合电路设计的含义 组合电路的“设计”(或称“综合”)与组合电路的分析方法相反,它是根据要完成的逻辑功能,画出实现该功能的最简逻辑电路。 最简的含义 器件数最少,器件种类最少,连线最少 2、设计实例 试用与非门设计一个“三变量不一致”的判别电路 (1)列出所要设计电路的真值表 电路的输入:A、B、C 电路的输出:Y( Y =0表示一致, Y =1表示不一致),可列出真值表如上 (2)由真值表写出最简逻辑函数表达式 作出卡诺图如上 最简逻辑函数表达式为 (3)选定电路实现方案(用小规模集成电路) 本例用与非门实现 需将最简的“与-或”形式变换为与非-与非”形式。为此,可利用摩根定理及代入规则求得变换式。 (4)画出电路图 (5)可进一步简化电路,为此,可对最简式寻找有用的添加项,提取公共因子。 在本例中,可变换为(参考P305-例9.3.2(2)) 五、本课重点与难点 重点:利用EDA软件分析组合逻辑电路 难点:最简电路实现处理 六、课外实验 (对于赶兴趣的同学) 利用MAX+plusⅡ 仿真分析教材电路 第7章第6课 在本次课中,将介绍编码器、译码器的原理及其应用。 相关知识点与学习目标 本课涉及“译码器、编码器等常用中规模组合逻辑电路芯片的逻辑功能及其特点” 知识点,通过本课学习,应掌握译码器、编码器等常用中规模组合逻辑电路芯片的逻辑功能及其特点 。 二.编码器的基本原理 编码器有普通编码器和优先编码器两类。 1、编码器的含义 在数字电路中,为了区分一系列不同的事物,将其中的每个事物用一系列逻辑“0”和逻辑“1”按一定规律 编排起来,组成不同的代码来表示,这就是编码的含意。完成编码功能的电路统称为
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