ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
70
Рис.2.35. Условно-графическое обозначение десятичного (а) семисегментного (б) дешифраторов
В качестве примера семисегментных дешифраторов можно назвать такие микросхемы оте-
чественного производства как К176ИД3. В современных цифровых схемах семисегментные де-
шифраторы обычно входят в состав больших интегральных схем.
2.5.2.Шифраторы
Дешифраторы являются преобразователями двоичного -разрядного кода в унитарный -
разрядный код, все разряды которого, за исключением одного, равны нулю. Шифраторы (кодеры)
выполняют обратное преобразование, т.е. на вход шифратора подается унитарный код, а па выходе
получается соответствующий двоичный код. Для шифраторов должно выполняться условие
при .
Если сигналы на входы поступают от независимых источников, то это условие невыпол-
нимо. В этом случае каждому входу назначается свой приоритет. Будем считать, что чем больше
номер входа , тем выше его приоритет. Шифратор должен выдавать двоичный код числа , если
, а на все входы , имеющие больший приоритет, поданы нули. Такие шифраторы называ-
ются приоритетными шифраторами ( ). Таблица2.4 задает приоритетный шифратор .
Таблица 2.4. Таблица истинности приоритетного шифратора
№ комбинации
Входы
Выходы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
1
0
3
1
0
0
0
0
0
1
1
4
1
0
0
0
1
0
0
5
1
0
0
1
0
1
6
1
0
1
1
0
7
1
1
1
1
Приоритетные шифраторы. Приоритетные шифраторы используются для построения шиф-
раторов клавиатуры, контроллеров прерываний для микропроцессорных систем и т.п. Как прави-
70
Рис.2.35. Условно-графическое обозначение десятичного (а) семисегментного (б) дешифраторов
В качестве примера семисегментных дешифраторов можно назвать такие микросхемы оте-
чественного производства как К176ИД3. В современных цифровых схемах семисегментные де-
шифраторы обычно входят в состав больших интегральных схем.
2.5.2.Шифраторы
Дешифраторы являются преобразователями двоичного -разрядного кода в унитарный -
разрядный код, все разряды которого, за исключением одного, равны нулю. Шифраторы (кодеры)
выполняют обратное преобразование, т.е. на вход шифратора подается унитарный код, а па выходе
получается соответствующий двоичный код. Для шифраторов должно выполняться условие
при .
Если сигналы на входы поступают от независимых источников, то это условие невыпол-
нимо. В этом случае каждому входу назначается свой приоритет. Будем считать, что чем больше
номер входа , тем выше его приоритет. Шифратор должен выдавать двоичный код числа , если
, а на все входы , имеющие больший приоритет, поданы нули. Такие шифраторы называ-
ются приоритетными шифраторами ( ). Таблица2.4 задает приоритетный шифратор .
Таблица 2.4. Таблица истинности приоритетного шифратора
Входы Выходы
№ комбинации
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
3 1 0 0 0 0 0 1 1
4 1 0 0 0 1 0 0
5 1 0 0 1 0 1
6 1 0 1 1 0
7 1 1 1 1
Приоритетные шифраторы. Приоритетные шифраторы используются для построения шиф-
раторов клавиатуры, контроллеров прерываний для микропроцессорных систем и т.п. Как прави-
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- …
- следующая ›
- последняя »
