数字电路实验报告-译码器

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1、第五次试验报告实验五译码器一、实验目的要求1、熟悉中规模集成电路T4138译码器的工作原理与逻辑功能2、掌握译码器的应用二、实验仪器、设备直流稳压电源、电子电路调试器、万用表、两个T4138、74LS20三、实验线路、原理框图1、T4138的逻辑符号T4138是一个3线—8线译码器,它是一种通用译码器,其逻辑符号如图1所示。(a)原SJ符号(b)GB符号Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7S1S2S3A0A1A20123456701215141312111097123BIN/OCTT4138G456&EN图1其中,A2、A1、A0是地址输入端,Y0、Y1、Y2、Y3

2、、Y4、Y5、Y6、Y7是译码输出端,S1、2、3是使能端,当S1=1,2+3=0时,器件使能。2、T4138的管脚排列T4138的管脚排列如图2所示:151413121110923456780123456A1A232S17地116VccA0Y0Y1Y2Y3Y4Y5A1A2S3S2S3Y7A0Y6图23、T4138的逻辑功能T4138的功能表如下表所示:输入输出S12+3A2A1A00123456710000011111111000110111111100101101111110011111011111010011110111101011111101110110

3、1111110110111111111100××××11111111×1×××111111113线—8线译码器实际上是一个负脉冲输出的脉冲分配器。若利用使能端中的一个输入端输入数据信息,器件就成为一个数据分配器。4、用T4138实现一个逻辑函数译码器的每一路输出,实际上是地址码的一个最小项的反变量,利用其中一部分输出端输出的与非关系,也就是它们相应最小项的或逻辑表达式,能方便地实现逻辑函数。本试验要求实现以下逻辑函数:Y=AB+AC+BC+ABC==用T4138和74LS20实现以上逻辑函数,实验线路见下图(图3):Y7Y6Y5Y3123456816791012

4、ABC“0”“1”VssVDD&Y图35,用两个3线—8线译码器组成一个4线—16线的译码器4线—16线的真值表为:输入端输出端0000011111111111111100011011111111111111001011011111111111110011111011111111111101001111011111111111010111111011111111110110111111011111111101111111111011111111100011111111011111111001111111111011111110101111111111011111

5、1011111111111110111111001111111111110111110111111111111110111110111111111111110111111111111111111110根据真值表写出4线——16线译码器的逻辑函数表达式================其实验线路图见下图(图4):79101112131415321456Y15Y14Y13Y12Y11Y10Y9Y879101112131415321456Y7Y6Y5Y4Y3Y2Y1Y0“1”A2A1A0D3D2D1D0图4四、实验方法步骤1、测试T4138的逻辑功能按图2接线,将使能端

6、S1、、和输入端A、B、C分别接电子电路调试器的状态设置开关,输出端Y0、Y1、Y2、Y3、Y4、Y5、Y6、Y7接LED逻辑电平指示器,逐个按真值表扳动状态设置开关。测试结果如下表:输入输出S12+3A2A1A001234567100000111111110001101111111001011011111100111110111110100111101111010111111011101101111110110111111111100××××11111111×1×××11111111测试结果符合T4138的功能表2、用T4138和74LS20实现以下逻辑函数Y

7、=AB+AC+BC+ABC==按图3接线,将T4138的使能端S1、、和输入端A、B、C分别接电子电路调试器的状态设置开关,输出端Y3、Y5、Y6、Y7接到74LS20的一个与非门A、B、C、D上,74LS20的输出端接一个LED逻辑电平指示器,逐个按真值表扳动状态设置开关。测试结果如下表:输入端输出端ABCY00000010010001111000101111011111分别计算每一个逻辑函数式,计算结果和测试结果相同,可验证实验线路连接正确。3、用两个T4138的3线—8线译码器组成一个4线—16线的译码器按图4接线,将两T4138的使能端S1、、和连接后的

8、输入端D3、D2、D1、

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