中规模组合逻辑电路集成译码器
出处:czlbj 发布于:2008-12-06 10:05:17
译码是编码的逆过程,是将具有特定含义的一组代码“翻译”出它的原意,能完成译码功能的电路称为 译码器。
译码器的使用场合非常广泛,例如,数字仪表中的各种显示译码器,计算机中的地址译码器、指令译码 器,通信设备中由译码器构成的分配器,以及各种代码变换译码器等。在实际应用中,有许多译码器集成 芯片可供选择,有二进制译码器、二-十进制译码器和数字显示译码器等。
(1)3线-8线译码器74LS138
74LS138译码器电路及引脚如图1所示,其真值表见表1,也是74LS138的功能表。
图1 74LS138译码器电路及引脚
表1 74LS138译码器的真值表
由功能表可知,A2A1A0是输人端,Yo~Y7是输出端。S1S2S3是控制端。S2和S3低电平有效,S1高电平有 效,输出低电平有效。当S2S3均为低电平,S1为高电平时,译码器工作,输出YO~Y7的状态依赖当前输人 逻辑变量A2A1A0的状态。如果S2S3和S1有一个不满足要求,则输出Y0~Y7全为高电平,译码器被禁止。
(2)数码显示器
在数字系统中,需要将测量或运算结果用十进制数码直观地显示出来。数码显示器是用来显示数字、文 字或符号的器件,现在已有多种不同类型的产品,广泛应用于各种数字设备中,目前广泛使用的显示方式 有点阵式和分段式显示器,常见的显示器有半导体显示器、液晶显示器、荧光数码显示器等。下面仅介绍 半导体七段显示器。
半导体数码管是分段式数码显示器件,它有7个字段,每段为一个半导体发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED),其字形结构如图2(a)所示。发光二极管与普通二极管一样,具有单向导电性。当外 加反向电压时,发光二极管截止;当外加正向电压且数值足够大时,发光二极管导通,发光二极管能发出 清晰的光线。选择不同字段发光,可显示出不同的字形,例如当b,c段亮时,显示1.
半导体七段显示器分为共阴极接法和共阳极接法两种,分别如图2(b),(c)所示。对于共阴极接法 ,若需某字段亮,则需使该字段为高电平;同理,对于共阳极接法,若需某字段亮,则需使该字段为低电平。
图2 半导体数码管共阴极接法和共阳极接法
发光二极管正向工作电压一般为1.5~3V,驱动电流需要几毫安至十几毫安。在实际应用中,应在每个二 极管支路串接限流电阻以防电流过大而损坏二极管。
(3)七段显示译码器74LS247
七段显示译码器的主要功能是把8421BCD码译成对应于数码管的7个字段信号,驱动数码管,显示出相应 的十进制数码。
74LS247功能表 图3 74LS247引脚图
表2和图3分别示出七段译码器74LS247(共阳接法)的功能表和引脚图。A3,A2,A1,A0是8421BCD码的4位 输人信号,a,b,c,d,e,f,g是七段译码输出信号,LT,RBI,BI为控制端。
灯测试输人端LT:当LT=0,BI=1时,无论A3~A0为何种状态,a,b,c,d,e,f,g的状态均为0,数码管七段 全亮,显示“8”字形,用以检查七段显示器各字段是否能正常工作。
灭零输入端RBI:当RBI=0时,且LT=1,BI=0时,若A3~A0的状态均为0,则所有光段均灭,在数字显 示中用以熄灭不必要的0。例如,显示0021,21前面的两个0是多余的,可以通过在对应位加灭零信号 (RBI=0)的方法去掉多余的零。
图4 74LS247和半导体数码管的连接图
灭灯输人/灭零输出端BI:当BI=0时,无论LT,RBI及数码输人A3~A0状态如何,输出a,b,c,d,e,f,g均 为1,七段全灭,不显示数字;当BI=1时,显示译码器正常工作。
图4所示为74LS247和共阳极TLR0501HRA半导体数码管连接图。
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