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数字电路讲义-第四章演示幻灯片.ppt

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1.BDC/7SEG译码器 B0~B3: 译码地址输入 a~g: 字型显示译码输出 BI/RBO: 消隐输入/串行消隐输出 RBI:串行消隐输入 LT:灯测试输入 1.正常工作:V20=0,G21=1 即:LT=H, BI/RBO=H, RBI=H 2. 消隐输入:BI=L,G21=0 译码输出内部被置“0”,不显示字符(全灭) 3.灯测试:LT=L,BI=H, V20=1,G21=1,显示“8” 4.B=LLLL时,RBI=L,LT=H 不显示0,→ G21=0,同时→ RBO=L。 G21=? RBO=? RBI=L、LT=H、CT=0 1.BDC/7SEG译码器 1.BDC/7SEG译码器 1.BDC/7SEG译码器 灯测试、显示、熄灭、整数前为0、小数后为0的显示控制 LT BI 2. 二进码—格雷码变换器 2. 二进码—格雷码变换器 2. 二进码—格雷码变换器 2. 二进码—格雷码变换器 G→B的逻辑,B=? 2. 二进码—格雷码变换器 第四节 数据选择器和分配器 一、数据选择器(MUX--Multiplexer) 从多路平行输入数据中选择某一路作为输出信号的电路 函数表达式 一、 数据选择器 一、 数据选择器 一、 数据选择器 8选1 数据选择器 16选1 数据选择器 一、 数据选择器 一、 数据选择器 第三节编码器与译码器 二、译码器 译码是编码的逆过程,将输入的每个二进制代码赋予的含义“翻译”过来,给出相应的输出信号。 ● 二进制 2-4线译码器――74LS139 输出函数 二、译码器 注意:原变量的取处 SA1A0 二、译码器 看:74LS139 如何扩展? 二、译码器 3-8线译码器――74LS138 看:74LS138 Y=? CPU与RAM的连接 8中取1 CPU 译码器 缓存 程序 010:0 0000 0000 0000 :1 1111 1111 1111 ? 8 K 74LS138 的扩展 如何扩展? 74LS138 的扩展 4-16线译码器 74154 74138 应用 例4-2 试用3-8线译码器同时实现下列逻辑函数 F1 (A,B,C)=∑m(1,2,4,7) F2 (A,B,C)=∑m(3,5,6,7) 并画出电路图 BCD码译码器 BCD码译码器 BCD码译码器 BCD码译码器 BCD码译码器 ? BCD码译码器 余3格雷码的形成:看卡诺图 ? 三、其他码变换电路(X/Y) 1.BCD/7SEG译码器 三、其他码变换电路(X/Y) 1.BDC/7SEG译码器 1.BDC/7SEG译码器 1.BDC/7SEG译码器 1.BDC/7SEG译码器 1.BDC/7SEG译码器 1.BDC/7SEG译码器 1.BDC/7SEG译码器 103.406 3.4 003.400 如何区分? 如何控制? 1.BDC/7SEG译码器 灯测试 灯灭 1.BDC/7SEG译码器 1.BDC/7SEG译码器 B0~B3: 译码地址输入 a~g: 字型显示译码输出 (低电平有效,适用于驱动共阳极LED管 ) BI/RBO: 消隐输入/串行消隐输出 RBI:串行消隐输入 LT:灯测试输入 问题: A、B为输入(按键),输出为C。设计一个电路,当A、B任意一个有效输入时,C有效输出。 第四章 组合电路 第一节 组合电路的分析与设计 一、组合电路特点 特点:任一时刻输出信号的稳态值,仅取决于该时刻的输入 信号,而与输入信号作用之前电路所处的状态无关。 例:分析如图电路 解 :1.求出函数表达式 2.列出真值表 3.根据真值表或逻辑函数表达式确定电路的逻辑功能 第四章 组合电路 第一节 组合电路的分析与设计 二、组合电路分析 分析步骤 1.根据电路求出函数表达式 2.列出真值表 3.根据真值表或逻辑函数表达式确定电路的逻辑功能 (目的:就是求输出与输入的关系) 例:分析如图电路 解 :1.求出函数表达式 2.列出真值表 3.根据真值表或逻辑函数表达式确 定电路的逻辑功能 例4-8:已知电路输出F=B(A+C),真值表如图,但经安装后,测出结果为F’,试诊断其故障。 例4-8:已知电路输出F=B(A+C),真值表如图,但经安装后,测出结果为F’,试诊断其故障。 试诊断其故障。 例:分析电路。 求逻辑函数 真值表 分析功能 全加器 A B CI S CO 第一

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