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时间:2020-08-04
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1、8.3译码器电路译码是编码的逆过程,把二进制码还原成给定的信息符号(数符、字符或运算符等)。能完成译码功能的电路叫译码器。译码器输入二进制数码的位数n与输出端数m之间的关系为m≤。若m=称为全译码。m<称为非全译码。译码器是一个多输入、多输出的组合逻辑电路。它的作用是把给定的代码进行“翻译”,变成相应的状态,使输出通道中相应的一路有信号输出。译码器在数字系统中有广泛的用途,不仅用于代码的转换、终端的数字显示,还用于数据分配,存贮器寻址和组合控制信号等。不同的功能可选用不同种类的译码器。译码器可分为通用译码器和显示译码器两大类。前者又分为变量译码器和代码变换译码器。变量译码器(又称二进制译
2、码器),用以表示输入变量的状态,如2线-4线、3线-8线和4线-16线译码器。若有n个输入变量,则有个不同的组合状态,就有个输出端供其使用。而每一个输出所代表的函数对应于n个输入变量的最小项。8.3.1变量译码器变量译码器的特点:对应于输入的每一位二进制码,译码器只有确定的一条输出线有信号输出。这类译码芯片有2线—4线译码器74LSl39,3线—8线译码器74LSl38、74LS137、74LS237、74LS238、74LS538,4线-16线译码器MC74154、MC74159、4514、4515等。以3线-8线译码器74LS138为例进行分析,其逻辑功能如表8.3.1所示,表中A2
3、、A1、A0为地址输入端,~为译码输出端,G1(S1)、G2A()、G2B()为使能端。当G1(S1)=1,G2A()+G2AB()=0时,器件使能,地址码所指定的输出端有信号(为0)输出,其它所有输出端均无信号(全为1)输出。当G1(S1)=0,G2A()+G2B()=X时,或G1(S1)=X,G2A()+G2B()=1时,译码器被禁止,所有输出同时为1。括号中的符号为实际芯片中的符号。表8.3.174LS138逻辑功能表二进制译码器实际上也是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(又称多路分配器),如图8.3.1所示。若在G1(S1)
4、输入端输入数据信息,G2A()=G2B()=0,地址码所对应的输出是G1(S1)数据信息的反码;若从G2A()端输入数据信息,令G1(S1)=1、G2B()=0,地址码所对应的输出就是G2A()端数据信息的原码。若数据信息是时钟脉冲,则数据分配器便成为时钟脉冲分配器。括号中的符号是实际芯片中的符号。根据输入地址的不同组合译出唯一地址,故可用作地址译码器。接成多路分配器,可将一个信号源的数据信息传输到不同的地点。二进制译码器还能方便地实现逻辑函数,如图8.3.2所示,实现的逻辑函数是:Z=+ABC图8.3.1作数据分配器图8.3.2实现逻辑函数利用使能端能方便地将两个3/8译码器组合成一个
5、4/16译码器,如图8.3.3所示。图8.3.3用两个3/8译码器组合成一个4/16译码器电路8.3.2码制变换译码器码制变换译码器可以把一种码制变换成另一个码制。常用的集成芯片有4线-10线译码器74LS42、7443、74441、C1M028、74141、74145等。74LS45的逻辑电路及符号如图8.3.4所示。其4条输入线为8421BCD码,输出的10根线为对应的十进制状态.其输出为低电平有效。图8.3.474LS45的逻辑符号8.3.3显示译码器用来驱动荧光数码管、发光二极管等显示器件的译码器称为显示译码器。它可将数符或字符的各种编码转换成字型码显示出来。这类集成芯片有:BC
6、D-七段译码器7445、7446、7447、7448、7449、74246、74247、74LS247、74LS248、74LS249、4558,十进制数—七段译码器4026,BCD码—十进制译码器/驱动器74LSl45等。8.3.4译码器驱动指示灯电路74145是BCD码到十进制数译码器,其逻辑功能见表8.3.2,其中×为随意态。74145为集电极开路输出型的电路.其吸收大电流的能力较强且输出管具有高的击穿电压。用74145选择驱动指示灯和继电器的电路如图8.3.5所示。表8.3.274145逻辑功能图8.3.5译码器驱动指示灯电路电路中字信号输入操作:双击字信号图标,出现如图8.3.
7、6对话框。字信号参数设置方法请参照1,5节中的1.5.7(字信号发生器)小节。Edit:栏为正在编辑的那条字信号的地址Current:栏为正在输出的那条字信号的地址。Initar和Final栏分别表示输出字信号的起始地址和终止地址,设置后,字信号从起始地址开始逐条输出。本例设置起始地址是0000,终止地址是0009。字信号的输出方式分为Step(单步)用鼠标单击一次Step按钮,字信号输出一条。这种方式可用于对电路进行单步调试,便于
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