半导体项目七-抢答器的分析与制作课件.ppt
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1、项目七抢答器的分析与制作 主编一、组合逻辑电路的特点 组合逻辑电路是数字电路中最简单的一类逻辑电路,其特点是功能上无记忆,结构上无反馈,即电路任一时刻的输出状态只决定于该时刻各输入状态的组合,而与电路的原状态图7-1组合逻辑电路的分析步骤框图二、组合逻辑电路的分析(见图7-1)例7-1组合电路如图7-2所示,分析该电路的逻辑功能。图7-2例7-1 电路图解:1)由逻辑图逐级写出逻辑表达式。为了表达式书写方便,这里借助中间变量P。二、组合逻辑电路的分析(见图7-1)2)化简与变换。3)由表达式列出真值表,见表7-1。表7-1真值表4)分析逻辑功能。上例中输出变量只有一个,对于多输出变量的组合逻辑
2、电路,分析方法完全相同。知识链接二组合逻辑电路的设计 组合逻辑电路的设计一般应以电路简单、所用器件最少为目标,并尽量减少所用集成器件的种类,因此在设计过程中要用到前面介绍的代数法和卡诺图法来化简或转换逻辑函数。组合逻辑电路的设计步骤框图如图7-3所示。图7-3组合逻辑电路的设计步骤框图二、组合逻辑电路的分析(见图7-1)例7-2设计一个三人表决电路,结果按“少数服从多数”的原则决定。解:1)根据设计要求建立该逻辑函数的真值表。设三人的意见为变量A、B、C,表决结果为函数L。对变量及函数进行如下状态赋值:对于变量A、B、C,设同意为逻辑“1”,不同意为逻辑“0”;对于函数L,设事情通过为逻辑“1
3、”,没通过为逻辑“0”。列出真值表见表7 2。表7-2例7-2真值表二、组合逻辑电路的分析(见图7-1)2)由真值表写出逻辑表达式,即3)化简。L=AB+BC+AC4)画出逻辑图如图7-5所示。如果要求用与非门实现该逻辑电路,就应将表达式转换成与非与非表达式,即 图7-4例7-2卡诺图二、组合逻辑电路的分析(见图7-1)图7-5例7-2逻辑图图7-6例7-2 用与非门实现的逻辑图二、组合逻辑电路的分析(见图7-1)例7-3设计一个电话机信号控制电路。电路有I0(火警)、I1(盗警)和I2(日常业务)三种输入信号,通过排队电路分别从L0、L1、L2 输出,在同一时间只能有一个信号通过。如果同时有
4、两个以上信号出现时,应首先接通火警信号,其次为盗警信号,最后是日常业务信号。试按照上述轻重缓急顺序设计该信号控制电路。要求用集成门电路74LS00(每片含4 个2 输入端与非门)来实现。二、组合逻辑电路的分析(见图7-1)解:1)列真值表(见表7-3):对于输入,设有信号为逻辑“1”,没信号为逻辑“0”。2)由真值表写出各输出的逻辑表达式,即3)根据要求,转换为与非表达式,即二、组合逻辑电路的分析(见图7-1)表7-3例7-3真值表4)画出逻辑图如图7-7所示,可用两片集成与非门74LS00来实现。可见,在实际设计逻辑电路时,有时并不是表达式最简单就能满足设计要求,还应考虑所使用的集成器件的种
5、类,将表达式转换为能用所要求的集成器件实现的形式,并尽量使所用的集成器件最少,即设计步骤框图中所说的“最合理表达式”。二、组合逻辑电路的分析(见图7-1)图7-7例7-3逻辑图一、基本概念与类型 所谓编码就是将具有特定含义的信息(如字母、数字、符号等)用二进制代码来表示的过程,实现编码功能的电路称为编码器。编码器的输入是被编信号,输出为二进制代码。按编码方式的不同,有普通编码器和优先编码器。按输出代码的种类不同有二进制编码器、二-十进制编码器等。用n位二进制代码对2n个信号进行编码的电路称为二进制编码器。3位二进制编码器有8个输入端3个输出端,所以常称为8线3线编码器,其真值表见表7-4,输入
6、为高电平有效。二、二进制编码器表7-4编码器真值表二、二进制编码器图7-83位二进制编码器由真值表写出各输出的逻辑表达式为三、优先编码器 优先编码器允许同时输入两个以上的编码信号,编码器给所有的输入信号规定了优先顺序,当多个输入信号同时出现时,只对其中优先级最高的一个进行编码。74148是一种常用的8线3线优先编码器。其真值表见表7-5,其中I0I7为编码输入端,低电平有效。A0A2为编码输出端,也为低电平有效,即反码输出。其他功能:1)EI为使能输入端,低电平有效。2)优先顺序为I7I0,即I7的优先级最高,然后是I6、I5、I0。3)GS为编码器的工作标志,低电平有效。4)EO为使能输出端
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