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4LS148是8-3线优先编码器,其功能表如表8-1所示。 表8-1 74LSl48编码器功能表 第一节 组合逻辑电路 最常用的一种二-十进制编码是8421-BCD码,其编码表如表8-2所示。 表8-2 8421 BCD码编码表 第一节 组合逻辑电路 74LS148优先编码器的引脚排列及逻辑符号如图8-11所示。 图8-11 74LS148编码器的电路、引脚排列及逻辑符号 第一节 组合逻辑电路 74LS147优先编码器的功能表如表8-3所示。 表8-3 74LSl47优先编码器功能表 第一节 组合逻辑电路 74LS147优先编码器的引脚图及逻辑符号如图8-12所示。 图8-12 74LS147编码器的引脚及逻辑符号 第一节 组合逻辑电路 四、译码器 1.概述 译码是编码的逆过程,是将代码所表示的信息翻译过来的过程。如图8-13所示为2-4线译码器。 图8-13 2-4线译码器 第一节 组合逻辑电路 改变输入的状态可得出相应的结果,如表8-4所示。 表8-4 2-4线译码器功能表 第一节 组合逻辑电路 2.二进制译码器 二进制译码器是将二进制代码的所有组合状态都翻译出来的电路。下面以常用的74LS138为例讨论二进制译码器。 3.二-十进制译码器 将四位二-十进制代码翻译成一位十进制数字的电路是二十进制译码器,又称为BCD-十进制译码器。如图8-14所示为74LS42 BCD-十进制译码器的逻辑图。 第一节 组合逻辑电路 该译码器有三个输入端C、B、A和八个输出端Y0~Y7,所以称为3-8线译码器,其功能表如表8-5所示。。 表8-5 74LSl38译码器功能表 第一节 组合逻辑电路 图8-14 74LS42 BCD-十进制译码器的逻辑符号 第一节 组合逻辑电路 74LS42 BCD-十进制译码器的功能表见表8-6。 表8-6 74LS42 BCD——十进制译码器功能表 第一节 组合逻辑电路 4.显示译码器 常见的显示译码器采用数字显示电路,通常由译码器、驱动器和显示器等部分组成。七段显示器应用最普遍,如图8-15所示。 图8-15 半导体显示器 第一节 组合逻辑电路 为了利用不同发光段组合显示出0~9共10个数字,如图816所示,必须将数码经译码器译出,然后经驱动器点亮对应的段,即对应于一组数码,译码器应有确定的几个输出端有信号输出。 图8-16 七段数字显示器发光段组合图 第一节 组合逻辑电路 如图8-17所示为74LS48显示译码器的引脚排列图 图8-17 74LS48显示译码器的引脚排列图 第一节 组合逻辑电路 返回本 章目录 如表8-7所示为74LS48的逻辑功能表 表8-7 74Ls48显示译谒器的逻辑功能表 第一节 组合逻辑电路 一、基本触发器 1.基本RS触发器 第二节 时序逻辑电路 图8-18 基本RS触发器 a)逻辑图b)逻辑符号c)逻辑符号 其功能可以用真值表列出,如表8-8所示。 表8-8 真值表 第二节 时序逻辑电路 二、电压、电流反馈及其判别 如图7-78所示,RF、CF形成的反馈取自VT2的发射极,而非VT2的集电极——输出端,故为电流反馈。 图7-78 电流反馈电路 第八节 放大电路中的反馈 三、串联、并联反馈及其判别 根据反馈信号从输出端的取样对象(取自放大电路输出端的哪一种电量)来分类,可将反馈分为电压反馈和电流反馈。 四、负反馈的四种组态及其判别 1.电压串联负反馈:如图7-77所示的电路 2.电压并联负反馈:如图7-79所示的电路 3.电流串联负反馈:如图7-80所示的电路 4.电流并联负反馈:如图7-78所示的电路 第八节 放大电路中的反馈 图7-79 电压并联负反馈放大电路 图7-80 电流串联负反馈放大电路 第八节 放大电路中的反馈 返回本 章目录 PN结是构成半导体器件的基础,一个PN结可以制成一个二极管,两个PN结可以制成一个晶体管。二极管的一个重要基本性能是单向导电性,应用此特点,可进行整流、检波、限幅等。稳压管是一种特殊的二极管,其工作特点是工作在反向击穿区,可应用于稳压电路中。 晶体管是一种电流控制器件。当发射结正向偏置,集电结反向偏置时,可通过基极电流控制集电极电流。在模拟电路中通常利用其放大作用工作,而数字电路中晶体管常常工作在饱和或截止状态,模拟电路应避免工作在这两种状态,否则会出现饱和失真和截止失真。 本章小结 本章介绍了共射极接法的放大电路,它具有较大的电压放大倍数,较小的输入电阻和较大的输出电阻,适用于一般放大电路。掌握放大器的性能指标,包括电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等。 集成运算放大器的应用电路形式很多,根据集成运算放大器的工作情况,可分成线性应用和非线性应用。比例运算、加减法运算、积分运
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