Micro-Cap в схемотехнике. Касьянов А.Н. - 38 стр.

UptoLike

Составители: 

Рис. 3.3 Временная диаграмма работы матричного дешифратора
3.1.2 Пирамидальные дешифраторы
Пирамидальные дешифраторы так же как прямоугольные, относятся к разряду многоступенчатых
дешифраторов, особенностью которых является применение во всех ступенях дешифрации двухвходо-
вых вентилей с обязательным подключением выходов элемента i-ой ступени ко входам только двух
элементов (i+1)-ой ступени. Число ступеней (k) в пирамидальном дешифраторе на единицу меньше раз-
рядности дешифрируемого числа
k = М1, а число вентилей в каждой из ступеней определяется из выражения
В
i
= 2
i+1
, (3.4)
где iномер ступени пирамидального дешифратора.
Общее количество вентилей на дешифратор определяется из выраже-
ния
ΣВ=
=
+
k
i
i
1
1
2
, i = 1, 2 ,3, ... . (3.5)
Принцип построения пирамидального дешифратора наглядно виден из примера построения такого
дешифратора на восемь выходов (рис. 3.4). Сигналы на каждом из восьми выходов дешифратора фор-
мируются с помощью двух ступеней, поскольку разрядность дешифрируемого кода
М = 3. Вентили U3U6 первой ступени формируют четыре сигнала, являющиеся различными конъ-
юнкциями двух входных переменных Х
1
, Х
0
и их отрицаний
1
Х
,
0
Х
. Аналогичным образом формируют-
ся сигналы на выходах второй ступени, с той лишь разницей, что одной из переменных каждого из вен-
тилей второй ступени являются сигналы Х
2
и
2
Х
, а второй переменнойвыходные сигналы первой сту-
пени дешифрации. В результате на второй ступени формируются уже восемь выходных сигналов пира-
мидального дешифратора (Y
0
Y
7
):
Y
0
=
012
ХХХ
; Y
1
=
012
ХХХ
; Y
2
=
012
ХХХ
;
Y
3
=
012
ХХХ
; Y
4
=
012
ХХХ
; Y
5
=
012
ХХХ
;
Y
6
=
012
ХХХ
; Y
7
=
012
ХХХ
. (3.6)
Рис. 3.4 Схема и временная диаграмма пирамидального дешифратора
на восемь выходов