Micro-Cap в схемотехнике. Касьянов А.Н. - 37 стр.

UptoLike

Составители: 

Рис. 3.1 Функциональная схема и временная диаграмма дешифратора
Линейный (одноступенчатый) дешифратор имеет наибольшее быстродействие, но его реализация
при повышенной разрядности входного слова требует применения логических элементов с большим
числом входов, что приводит к увеличению нагрузки на источники входных сигналов. Кроме того, по-
вышенная разрядность конъюнкторов снижает быстродействие последних. Следовательно, при наличии
микросхем малоразрядных дешифраторов, любой необходимый дешифратор может быть построен по
многоступенчатой схеме.
3.1.1 Многоступенчатые дешифраторы
Среди многоступенчатых дешифраторов можно выделить два типа: прямоугольный (матричный) и
пирамидальный. Для реализации прямоугольного дешифратора необходимо входное слово разбить на
группы. Оптимальным считается разбиение пополам. При этом младшая часть входного слова дешиф-
рируется линейным дешифратором, выходы которого составляют строки матрицы. А столбцами матри-
цы являются выходы дешифратора старшей части входного слова. В пересечении строк и столбцов ус-
танавливаются двухвходовые конъюнкторы, количество которых определяется как 2
m
× 2
n
,
где mко-
личество разрядов младшей части входного слова; nколичество разрядов старшей части входного
слова.
Если число групп больше двух, то количество ступеней возрастает. При этом, первая ступень состоит из
нескольких линейных дешифраторов, количество которых определяется количеством групп, на ко-
торое разбивается входное слово. Во второй ступени осуществляется конъюнкция выходных сигна-
лов по матричной схеме строк и столбцов линейных дешифраторов с помощью двухвходовых вен-
тилей. При нечетном количестве дешифраторов в первой ступени, оставшиеся без пары выходы со-
бирают на третьей ступени с помощью двухвходовых конъюнкторов с выходами второй ступени.
Рис. 3.2 Матричный дешифратор на 64 выхода
На рис. 3.2 и 3.3 изображены схема матричного дешифратора шестиразрядного входного слова и
временная диаграмма его работы. Дешифратор, построен на основе двух микросхем первой ступени
74F138 (К555ИД7), X1 является дешифратором строк, а Х2дешифратором столбцов. Во второй ступе-
ни, узлах матричной сетки расположены конъюнкторы, с которых снимаются выходные сигналы.