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文档简介

实验四 译码器及其应用 一、实验目的1.验证编码器、译码器的逻辑功能。2.熟悉常用编码器、译码器的逻辑功能。3.利用译码器设计组合逻辑电路。二、实验原理1.编码器编码器也是组合电路的一部分。编码器就是实现编码操作的电路,编码实际上是和译码相反的过程。按照被编码信号的不同特点和要求,编码器也分成三类:(1)二进制编码器:如用门电路构成的4-2线,8-3线编码器等。(2)二-十进制编码器:将十进制的0 9编成BCD码,如:10线十进制-4线BCD码编码器74LS147等。(3)优先编码器:如8-3线优先编码器74LS148等2.译码器译码器是组合电路的一部分。所谓译码,就是把代码的特定含义“翻译”出来的过程,而实现译码操作的电路称为译码器。译码器分成三类:(1)二进制译码器:如中规模2-4线译码器74LS139,3-8线译码器74LS138等。(2)二-十进制译码器:实现各种代码之间的转换,如BCD码-十进制译码器74LS145等。(3)显示译码器:用来驱动各种数字显示器,如共阴数码管译码驱动74LS48(或74LS248)共阳数码管译码驱动74LS47(或74LS247)等。三、实验内容与步骤1.编码器实验(1)将10线-4线(十进制BCD码)编码器74LS147集成片插入IC空插座中,管脚排列图见图11。输入端19通过开关接高低电平(开关开为“1”、关为“0”),输出QD、QC、QB、QA接LED发光二极管。接通电源,按表3输入各逻辑电平,观察输出结果并填入表3中。图11 74LS147管脚排列图表3 十进制/BCD编码器功能表输 入 输 出 1 2 3 4 5 6 7 8 9QD QC QB QA1 1 1 1 1 1 1 1 1 x x x x x x x x 0x x x x x x x 0 1x x x x x x 0 1 1x x x x x 0 1 1 1x x x x 0 1 1 1 1x x x 0 1 1 1 1 1x x 0 1 1 1 1 1 1x 0 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1注:表中为状态随意表4 8线-3线编码器功能表 输入输出E10 1 2 3 4 5 6 7QC QB QAGS E0 1x x x x x x x x1 1 11 101 1 1 1 1 1 1 10x x x x x x x 00x x x x x x 0 10x x x x x 0 1 10x x x x 0 1 1 10x x x 0 1 1 1 10x x 0 1 1 1 1 10x 0 1 1 1 1 1 100 1 1 1 1 1 1 1注:表中为状态随意 (2)将8线-3线优先编码器74LS148集成片插入IC空插座中,按上述同样方法进行实验论证。管脚排列图见图12。按表4输入各逻辑电平,观察输出结果并填入表4中。图12 74LS148管脚排列图 2.译码器实验(1)将二进制2-4线译码器74LS139插入IC空插座中,管脚排列图见图13。输入端G、A、B接逻辑开关,输出端Y0、Y1、Y2、Y3 接LED发光二极管,接通电源,按表5输入各逻辑电平,观察输出结果并填入表4.6中。图13 74LS139管脚排列图 图14 74LS138管脚排列图表5 74LS139 2-4线译码器功能表输入输出GBAY0Y1Y2Y31 0 0 0 0x 0

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