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第三节 存储器容量的扩展及应用 二、字扩展方式 第三节 存储器容量的扩展及应用 位扩展方式 字扩展方式 用存储器实现组合逻辑函数 下页 总目录 推出 返回 下页 上页 一、位扩展方式 RAM的位扩展接法 如果每一片ROM或RAM中的字数已够用, 而每个字的位数不够用时,应采用位扩展的连接方式。 下页 返回 上页 2线—4线译码器 如果每一片ROM或RAM中的位数够用, 而字数不够用时,应采用字扩展的连接方式。 下页 返回 上页 字扩展中各片RAM电路的地址分配 00 ~ 00 (768) (1023) 1 1 1 0 1 1 RAM (4) 00 ~ 00 (512) (767) 1 1 0 1 1 0 RAM (3) 00 ~ 00 (256) (511) 1 0 1 1 0 1 RAM (2) 00 ~ 00 (0) (255) 0 1 1 1 0 0 RAM (1) 地址范围 (等效十进制数) 器件 编号 下页 返回 上页 三、用存储器实现组合逻辑函数 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 一个ROM的数据表 如果将输入地址A1和A0视为两个输入逻辑变量,同时将输出数据 D0 、 D1 、 D2和D3视为一组输出逻辑变量, 则D0 、 D1 、 D2和D3 就是一组A1、A0 的组合逻辑函数,上表也就是这一组多输出组合逻辑函数的真值表。 下页 返回 上页 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 一个ROM的数据表 任何形式的组合逻辑函数均能通过向ROM中写入相应的数据来实现。 用具有n位输入地址、m位数据输出的ROM可以获得一组(最多为m个)任何形式的n变量组合逻辑函数,只要根据函数的形式向ROM中写入相应的数据即可。 这个原理也适用于RAM 。 下页 返回 上页 [例7.5.1] 试用ROM产生如下的一组多输出逻辑函数。 解:将输出函数展开成标准与-或表达式: 三、用存储器实现组合逻辑函数 下页 返回 上页 ( ) 1 1 1 1 地址译码器 与逻辑阵列 ( ) 存储矩阵 或逻辑阵列 例7.5.1的ROM点阵图
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