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文档简介
组合逻辑电路组合逻辑电路组合逻辑电路的特点组合逻辑电路的分析方法组合逻辑电路的设计方法编码器译码器与数码显示器数据选择器组合逻辑电路的特点电路任一时刻的输出状态只决定于该时刻各输入状态的组合,而与电路的原状态无关。
组合电路就是由门电路组合而成,电路中没有记忆单元,没有反馈通路每一个输出变量是全部或部分输入变量的函数:L1=f1(A1、A2、…、Ai)L2=f2(A1、A2、…、Ai)……Lj=fj(A1、A2、…、Ai)
组合逻辑电路的分析方法分析过程一般包含4个步骤:组合逻辑电路的分析方法例1组合电路如图所示,分析该电路的逻辑功能。举例组合逻辑电路的分析方法举例解:(1)由逻辑图逐级写出逻辑表达式。为了写表达式方便,借助中间变量P。(2)化简与变换:组合逻辑电路的分析方法举例解:(3)由表达式列出真值表。(4)分析逻辑功能:当A、B、C三个变量不一致时,电路输出为“1”,所以这个电路称为“不一致电路”。组合逻辑电路的设计方法设计步骤:组合逻辑电路的设计方法例1设计一个三人表决电路,结果按“少数服从多数”的原则决定。举例解:(1)列真值表:(2)由真值表写出逻辑表达式:组合逻辑电路的设计方法例1设计一个三人表决电路,结果按“少数服从多数”的原则决定。举例解:(3)化简。得最简与—或表达式:(4)画出逻辑图。组合逻辑电路的设计方法例1设计一个三人表决电路,结果按“少数服从多数”的原则决定。举例解:如果,要求用与非门实现该逻辑电路,就应将表达式转换成与非—与非表达式:
画出逻辑图如图所示:组合逻辑电路的设计方法例2半加器EWB仿真举例例3全加器EWB仿真进入后打开Program/半加器.ewb进入后打开Program/全加器.ewb编码器编码将具有特定含义的信息(如数字、文字、符号等)用若干位二进制代码来表示的过程实现编码功能的电路称为编码器编码器二进制优先编码器允许多个输入端同时有编码请求74148:8线-3线优先编码器0-7为8个信号输入端,输入端为低电平表示有编码信号输入,输入端为高电平表示没有编码信号输入。编码器二进制优先编码器允许多个输入端同时有编码请求74148:8线-3线优先编码器A0、A1和A2为三个代码输出端,输出三位二进制代码。E1为一个选通输入端,只有当其输入低电平时,编码器才能正常工作。编码器二进制优先编码器允许多个输入端同时有编码请求74148:8线-3线优先编码器E0为一个扩展输出端,E0输出为0表示编码器处于工作状态,且没有信号输入。GS为一个扩展输出端,GS输出为0表示编码器处于工作状态,且至少有一个信号输入。编码器二进制优先编码器允许多个输入端同时有编码请求74148:8线-3线优先编码器VCC为电源端,接5V电源正极。GND为接地端,接5V电源负极。编码器EWB仿真进入后打开Program/bm.ewb译码器译码译码是编码的反过程,它能将输入的一组二进制代码转换成肯有特定含义的输出信号实现译码功能的电路就是译码器译码器通用译码器2线-4线译码器译码器通用译码器2线-4线译码器写出各输出函数表达式:
画出逻辑电路图译码器通用译码器3线-8线译码器(74LS138)C、B、A为三个代码输入端Y0-Y7为译码输出端,低电平有效G2A和G2B为附加控制端,只有当G1为1且G2A‘+G2B’为0时,译码器才处于工作状态G1为附加控制端,只有当G1为1且G2A'+G2B'为0时,译码器才处于工作状态;否则,译码器禁止工作译码器通用译码器3线-8线译码器(74LS138)译码器通用译码器3线-8线译码器(74LS138)EWB仿真进入后打开Program/ym138.ewb译码器显示译码器半导体数码管译码器显示译码器7447A、B、C、D为四位二进制数输入端;OA-OG为7个输出端;LT‘端用于检查数码管各段是否工作正常,当BI/RBO’=1时,只要令LT‘=0,则数码管各段均应点亮;BI/RBO‘作为输入端使用时,称灭灯控制输入端;作为输出端使用时,称灭零输出端;RBI‘为灭零输入端,用于将不希望显示的零熄灭。译码器显示译码器7447译码器显示译码器7447EWB仿真进入后打开Program/ym47.ewb数据选择器能够从多路输入数据中选择一路作为输出的电路,叫做数据选择器(Multiplexer,简称MUX),又称多路选择器或多路开关它是一种多路输入、单路输出的组合逻辑电路74LS153
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