译码器引脚图.docVIP

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74LS138译码器引脚图,逻辑图及功能表 74LS138与74HC的引脚图 用与非门组成的3线-8线译码器74LS1383线-8线译码器74LS138的功能表 无论从逻辑图还是功能表我们都可以看到74LS138的八个输出引脚,任何时刻要么全为高电平1—芯片处于不工作状态,要么只有一个为低电平0,其余7个输出引脚全为高电平1。如果出现两个输出引脚同时为0的情况,说明该芯片已经损坏。当附加控制门的输出为高电平(S=1)时,可由逻辑图写出 就是38译码器,是TTL系列的,也就是74系列有三个输入端A0,A1,A2,其中A2是高位,输出是八个低电平输出Y0 ~ Y7,工作电压一般的5V就可以了,举个例子,你A0,A1,A2依次输入000,输出就是Y0,输入依次是001,输出就是Y1 74ls381引脚图 集成算术/逻辑运算单元(ALU)能够完成一系列算术运算和逻辑运算。在这里我们介绍一种常用的集成算术/逻辑运算单元74LS381,它是四位算术/逻辑运算单元,管脚图如图3.3所示,A和B是预定的输入状态,根据输入信号S2~S0选择八种不同的功能。 图3.3 74LS381集成算术/逻辑运算单元 ? (a)符号图?????? (b)引脚图 下面我们可以通过74LS381的功能表了解其功能。 ??? 表3.3 74LS381功能表 由表3.3可知,74LS381能够进行六种算术和逻辑运算,并有清零和预置功能。所谓清零是将各数据输出端的状态全为0;预置是使数据输出端输出预定的状态,进行预置操作时,预定的状态从A和B端输入. Vcc 4B 4A 4Y 3B 3A 3Y ┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐ __ │14 13 12 11 10 9 8│ Y = AB ) │ 2输入四正与非门 74LS00 │ 1 2 3 4 5 6 7│ └┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬┘ 1A 1B 1Y 2A 2B 2Y GND 74LS00引脚图 74LS00真值表: A=1 B=1 Y=0 A=0 B=1 Y=1 A=1 B=0 Y=1 A=0 B=0 Y=1 Vcc 4B 4A 4Y 3B 3A 3Y ┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐ __ │14 13 12 11 10 9 8│ Y = AB ) │ 2输入四正与非门 74LS00 │ 1 2 3 4 5 6 7│ └┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬┘ 1A 1B 1Y 2A 2B 2Y GND 74LS08引脚图 是常用的2输入四正与门电路 74LS08真值表: a b y 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 基本RS触发器原理 基本RS触发器原理 1 基本RS触发器的工作原理 基本RS触发器的电路如图1(a)所示。它是由两个与非门,按正反馈方式闭合而成,也可以用两个或非门按正反馈方式闭合而成。图(b)是基本RS触发器逻辑符号。基本RS触发器也称为闩锁(Latch)触发器。 ????(a)??????? (b) 图1 基本RS触发器电路图和逻辑符号 定义A门的一个输入端为Rd 端,低电平有效,称为直接置“0”端,或直接复位端(Reset),此时 Sd 端应为高电平;B门的一个输入端为 Sd 端,称为直接置“1”端,或直接置位端(Set),此时 Rd 端应为高电平。我们定义一个与非门的输出端为基本RS触发器的输出端Q ,图中为B门的输出端。另一个与非门的输出端为 Q 端,这两个端头的状态应该相反。因基本RS触发器的电路是对称的,定义A门的输出端为Q端, 还是定义B门的输出端为Q端都是可以的。一旦Q端确定, Rd和 Sd 端就随之确定,再不能任意更改。 2 两个稳态 这种电路结构,可以形成两个稳态,即Q =1,=0Q=0, =1当 Q=1时,Q=1和 Rd =1决定了A门的输出,即=0 ,=0反馈回来又保证了Q=1 ;当 Q=0时,=1,=1和 Sd =1决定了B门的输出,即 Q=0,Q=0又保证了Q =1 。 在没有加入触发信号之前,即 Rd和Sd 端都是高电平,电路的状态不会改变。 3 触发翻转 电路要改变状态必须加入触发信号,因是与非门构成的基本RS触发器,所以,触发信号是低电平有效。若是由或非门构成

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