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由74L138构成3线~8线变量译码器电路

由74L138构成3线~8线变量译码器电路

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  译码器是数字电路中用途较多的一种多输入、多输出的组合逻辑电路。译码器不仅用于代码的转换、终端的数字显示,还可用于数据分配、存储器寻址和组合控制信号等场合。

  译码器有两类,其一是代码转换译码器,其二是显示译码器。在数字系统的内部,若有两部分电路使用不同的代码,而需代码转换电路作为它们的桥梁,以便协同工作而组合成的代码转换译码器(如BCD码到十进制译码器);把输入二进制代码译成时应的输出信号,组成的代码变量译码器。显示译码器主要用来驱动各种显示器件如LED(发光二极管数码显示器)、LCD(液晶显示器)等。

  下面主要介绍3线~8线变量译码器74LS138数字集成电路(属于TTL标准封装),以及其行扩展的4线~16线译码器电路。

  1.3线~8线变量译码器74LS13874LS138的引脚图
  
  右图是74LS138的引脚图,共有16个引脚。下图是由74L138组成的3线~8线变量译码器电路。

  从下图看出,该译码器电路有三个地址输入端A、B、C和8个译码输出端Y0~Y7。另外,该译码器还有三个使能端(又称选通端)Gl、G2A和G2B,只有当Gl=l、G2A=0、G2B=0同时满足时,才允许电路译码,三个条件中任何一个不满足时,电路就禁止译码。所以图2中,将G2A、G2B接电源的地端(0V);Gl接电源的正端(+5V)。因此该电路已是完整的可实时工作的3线~8线译码器。注意:74LS138设置的多个使能端,其目的是使译码器能被灵活组成各种应用电路,例如译码使能端GB2,当74L138用于数据分配时,C2B用于数据输入之用,GB2又称作数据输入端。

3线~8线变量译码器电路

  2.74LS138的功能
  
  附表是3线~8线变量译码器74L138的功能表。从功能表看出:当该译码器的三个地址输入端A、B、C为000(输入)时,其译码输出端仅有一个YO为“0”状态,其余的输出都为“l”状态。从功能表的其它输入、输出可知,只有输出变量标号与对应的地址输入代码相等的输出端才为“0”状态,而其余输出都为“1”状态。所以“0”状态才具有选择功能,而“l”状态无选择功能。这种输入、输出的关系,自然完成了译码的功能,达到了集成块端口的扩展功能。

  3.译码器的扩展
  
  利用译码器的使能端,可以扩展译码器的规模,如下图所示,该图示出了用两块3线罐线译码器(74LS138)构成的4线~16线译码器。由IC2的地址码A、B、C提供的地址送到IC1译码器的地址输入A、B、C,ICI最高位地址码D连接到IC1的G2A、G2B和IC2的Cl。当D=1时,IC2就具有译码功能,并译出Y8~Y15且与A、B、C状态对应,完成4线(A、B、C、D~16线的扩展功能。这里的扩展电路主要用于说明74LS138的使能端的用途,实际上4线~16线译码器有现成的集成块,读者需要时可直接选用4线~l6线译码器74154(TTL标准封装-24引脚)集成电路,无需选用下图的电路图。

4线~16线译码器电路




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