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74LS实现二线三线译码器
1 74LS139D和74LS138D基础知识
1.1 74LS139D 二线四线译码器
74LS139D 是一款2线4线译码器,属于TTL逻辑系列集成电路。它包含一个2线4线译码器。
1.1.1 功能特点
1. 2线4线译码:
译码器将2位输入信号转换为4个输出信号。
2. 低电平有效输出:
所有输出信号均为低电平有效(Y0-Y3),未选中的输出为高电平。
3. 使能控制:
每个译码器都有独立的使能端(~G),只有当使能端为低电平时,译码器才正常工作。
4. 扩展能力:
可以通过级联多个74LS139D扩展为更大规模的译码器,例如3线8线译码器。
1.1.2 引脚功能
74LS139D的引脚排列如下:
名称 |
功能 |
|
1 |
A |
输入1 |
2 |
B |
输入2 |
3 |
~G |
使能端低电平有效 |
4 |
Y0 |
输出1 |
5 |
Y1 |
输出2 |
6 |
Y2 |
输出3 |
7 |
Y3 |
输出4 |
1.1.3 工作原理
输入信号:译码器有2个输入端(A1、B1),用于接收2位二进制输入信号。
输出信号:每个译码器有4个输出端(Y0—Y3),根据输入信号,对应的输出端将输出低电平。
使能端:每个译码器的使能端(~G)必须为低电平,译码器才正常工作。如果使能端为高电平,所有输出将保持高电平。
输出逻辑:
当输入为`00`时,Y0为低电平,其他输出为高电平。
当输入为`01`时,Y1为低电平,其他输出为高电平。
当输入为`10`时,Y2为低电平,其他输出为高电平。
当输入为`11`时,Y3为低电平,其他输出为高电平。
1.1.4 应用场景
1. 地址译码:
在微处理器系统中,用于将地址信号译码为片选信号。例如,将2位地址信号译码为4个片选信号。
2. 数据分配:
将一个数据源分配到多个目的地。例如,将一个数据信号分配到4个不同的输出端。
3. LED控制:
通过译码控制多个LED的亮灭。例如,根据输入信号点亮对应的LED。
4. 多路选择器:
用于选择多个输入信号中的一个输出信号。
5. 扩展译码器:
通过级联多个74LS139D,可以实现更大规模的译码功能,例如3线8线译码器。
1.1.5 使用方法
1. 基本使用:
将2位输入信号连接到输入端(A1、B1),根据输入信号,对应的输出端将输出低电平。
确保使能端(~G)为低电平,译码器才正常工作。
2. 扩展使用:
通过级联多个74LS139D,可以实现更大规模的译码功能。例如,将两个74LS139D的输出端连接到一个4线16线译码器的输入端。
3. 级联设计:
在仿真软件(如Multisim)中,可以通过级联设计实现更复杂的译码逻辑。
1.1.6 注意事项
1. 电平逻辑:
确保输入和输出的电平逻辑与电路设计一致,特别是低电平有效的输出。
2. 使能端控制:
正确配置使能端,避免译码器误工作。
3. 电源和地:
确保电源和地连接正确,以保证芯片的正常工作。
4. 输出负载:
确保输出端的负载电流在芯片的允许范围内,避免损坏芯片。
1.6.7 逻辑真值表
A |
B |
Y0 |
Y1 |
Y2 |
Y3 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0表示低电平,1表示高电平
1.2 74LS138D 3线8线译码器
74LS138D是一款常用的3线8线译码器,属于TTL(晶体管晶体管逻辑)系列集成电路,主要用于将3位二进制输入信号转换为8个独立的输出信号。
1.2.1 功能特点
3线8线译码:74LS138D能够将3位二进制输入(A、B、C)转换为8个独立的输出信号(Y0-Y7),每个输入组合对应一个低电平有效的输出。
低电平有效输出:所有输出信号均为低电平有效,未选中的输出为高电平。
使能控制:具有三个使能端(G1、~G2、~G3),只有当G1为高电平,且~G2和~G3均为低电平时,译码器才正常工作。
扩展能力:可以通过级联多个74LS138D扩展为更大规模的译码器,例如4线16线译码器。
1.2.2 引脚功能
ABC:3位二进制输入端。
G1:使能端,高电平有效。
~G2、~G3:使能端,低电平有效。
Y0-Y7:8个输出端,低电平有效。
1.2.3 应用场景
地址译码:在微处理器系统中,用于将地址信号译码为片选信号。
数据分配:将一个数据源分配到多个目的地。
LED控制:通过译码控制多个LED的亮灭。
多单片机协同工作:用于控制多个单片机的选通信号。
汽车尾灯控制:控制汽车尾灯的点亮与熄灭。
1.2.4 使用方法
基本使用:将3位二进制输入信号连接到ABC,根据输入信号,对应的输出端将输出低电平。
扩展使用:通过将多个74LS138D的使能端连接到不同的控制信号,可以实现更大规模的译码功能。
级联设计:在Multisim等仿真软件中,可以通过级联设计实现更复杂的译码逻辑。
1.2.5 注意事项
电平逻辑:确保输入和输出的电平逻辑与电路设计一致,特别是低电平有效的输出。
使能端控制:正确配置使能端,避免译码器误工作。
电源和地:确保电源和地连接正确,以保证芯片的正常工作。
74LS139D实现两线四线译码器
如上图所示,使用字发生器控制输入,输入二进制(0-3),输出用小灯的状态表示,实现二线-四线译码器,其真值表如1.6.7所示。
74LS138D实现三线八线译码器
如上图所示,使用字发生器控制输入,输入二进制(0-7),输出用小灯的状态表示,实现三线-八线译码器,其真值表如下表所示。
A |
B |
C |
Y0 |
Y1 |
Y2 |
Y3 |
Y4 |
Y5 |
Y6 |
Y7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
11 |
1 |
1 |
1 |
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