概述
分類
解碼器的種類很多,但它們的工作原理和分析設計方法大同小異,其中二進制解碼器、二-十進制解碼器和顯示解碼器是三種最典型,使用十分廣泛的解碼
電路。
二進制碼
解碼器,也稱最小項
解碼器,N中取一解碼器,最小項解碼器一般是將二進制碼譯為十進制碼;
顯示
解碼器,一般是將一種
編碼譯成十進制碼或特定的編碼,並通過顯示器件將解碼器的狀態顯示出來。
變數解碼
變數
解碼器是一個將n個輸入變為2^n個輸出的多輸出端的
組合邏輯電路。其模型可用下圖來表示,其中輸入變化的所有組合中,每個輸出為1的情況僅一次,由於最小項在真值表中僅有一次為1,所以輸出端為輸入變數的最小項的組合。故
解碼器又可以稱為最小項發生器
電路。
工作原理
解碼器是一種具有“翻譯”功能的邏輯
電路,這種電路能將輸入
二進制代碼的各種狀態,按照其原意翻譯成對應的輸出
信號。有一些
解碼器設有一個和多個使能控制輸入端,又成為
片選端,用來控制允許解碼或禁止解碼。
在圖1中,74138是一種3線—8線
解碼器 ,三個輸入端CBA共有8種狀態組合(000—111),可譯出8個輸出
信號Y0—Y7。這種
解碼器設有三個使能輸入端,當G2A與G2B均為0,且G1為1時,解碼器處於工作狀態,輸出
低電平。當
解碼器被禁止時,輸出高電平。
圖3表明如何將兩片3線—8線
解碼器連線成4線—16線解碼器。其中第二片74138的
使能端G1和第一片的使能端G2A接成D輸入端。當D=0時,第一片74138工作,對0000—0111的輸入
信號進行
解碼輸出。當D=1時,第二片74138工作,對1000—1111的輸入信號進行
解碼輸出。
在圖4中 ,7442為二—十進制
解碼器,具有4個輸入端和10個輸出端。輸入
信號採用8421BCD碼,
二進制數0000—1001與十進制數0—9對應。當輸入超過這個範圍是無效,10個輸出端均為
高電平。7442
電路沒有
使能端,因此只要輸入在規定範圍內,就會有一個輸出端為低電平。
優先編碼器的功能是允許同時在幾個輸入端有輸入
信號,編碼器按輸入信號排定的優先順序,只對同時輸入的幾個信號中優先權最高的一個進行編碼。在圖6中,74147為BCD
優先編碼器,輸入和輸出都是
低電平有效。為了取得有效輸出
高電平,可在每個輸出端連線一個反相器。7417隻有1—9各輸入端,0輸入端不接入
電路。這是因為7417約定,當無有效輸入時,輸出0的BCD
代碼0000。
圖7是一個檢測優先編碼/
解碼功能的邏輯
電路,對每一個接地的邏輯開關,
數碼管都會顯示一個相應的十進制數。在輸入端的8個邏輯開關中,代號為[7]的優先權別最高,代號為[0]的優先權別最低。
闡述
解碼器電路結構
圖1
在討論
解碼器的功能前我們來看一下解碼器的內部結構,下圖是一個主要由
與門電路構成的2輸入解碼器,其輸出共有22個(即4),從圖上可以每個其輸出對應於一個最小項。在這
電路中當輸入BA的取值為10,即對應於十進制數的2時,其F2輸出為
高電平,其餘的輸出為0。
圖2
下圖同樣是一個2輸入的
解碼器,但由於其主要使用了
與非門構成的,其每個輸出對應於一個最小項的非。在這
電路中,當輸入BA的取會為10時,其輸出F2不再為1,而是輸出為0,其餘的輸出為1。
圖3
上面列出的兩個
電路為2輸入的情況,對於輸入為2個以上的情況也與此相同,同樣可以有輸出
高電平有效的,也有輸出
低電平有效的。
用解碼器實現邏輯功能
由於任何一
組合邏輯電路都可以寫成
最小項表達式的形式,而
解碼器
電路的輸出列出了該電路的所有最小項表達式(或最小項的非表達式),故我們可能用解碼器電路實現各種組合邏輯電路。
例 用
解碼電路實現F(X,Y,Z)=∑(0,1,4,6,7)=∏M(2,3,5)
我們實現該邏輯功能可以有幾種方法,下圖列出了四種方法,從這四個圖中你應可以總結出其規律。
其中:
圖4
使能輸入端(Enable Inputs)
在中規模集成
電路中經常會碰到
使能端(Enable Pin),使能端可以是輸入,也可以是輸出,其是用來擴展中規模積體電路功能的輸入/輸出端,下圖a是一個2輸入
解碼器上加上一個輸入E,由於輸入端E的加入,其功能發生了變化,當E=0時,其輸出全部為0,而該解碼器在沒有加上E端時,其為
高電平有效,這時其輸出端沒有一個處於有效工作狀態,我們可以理解為E=0時,該解碼器不工作;當E=1時,我們看到,其解碼器可以正常工作,我們把這種輸入端在E=1時能正常工作的使能端叫做高電平有效。下圖b為其簡化的
邏輯符號。
圖5
下圖是使用
使能端將兩個2輸入的
解碼器轉變為3輸入的解碼器的例子,在下圖中當I2為
低電平時,第1個解碼器的使能端為
高電平,其正常工作,而第2個解碼器此時不工作,於是解碼器1的輸出對應於輸入I3I2I1的0~3;當I2為高電平時,解碼器2工作,而解碼器1不工作,故其輸出對應於輸入I2I1I0的4~7,故下圖
電路實現了利用使能端將2輸入的解碼器擴展為3輸入的解碼器。
圖6
標準中規模解碼器電路
在中規模集成
電路中
解碼器有幾種型號,使用最廣的通常是74138,其是一個3到8的解碼器,下圖是其
邏輯符號及管腳排布,下表中列出了該器件的邏輯功能,從表中可以看出其輸出為
低電平有效,
使能端G1為
高電平有效,/G2,/G3為低電平有效,當其中一個為低電平,輸出端全部為1。
圖7
例 試用74138實現
函式F(X,Y,Z)=∑m(0,2,4,7)
1.74138的輸出是
低電平有效,故實現邏輯功能時,輸出端不可接或門及或非門(因為每次僅一個為低電平,其餘皆為
高電平);
2.74138與前面不同的是,其有
使能端,故使能端必須加以處理,否則無法實現需要的邏輯功能。下圖給出了其最終的
電路。
圖8
顯示解碼
常用的顯示器件工作原理
在
數字系統中常見的數碼顯示器通常有:發光二極體
數碼管(LED數碼管)和液晶顯示數碼管(LCD數碼管)兩種。發光二極體
數碼管是用發光二極體構成顯示數碼的筆劃來顯示數字,由於發二極體會發光,故LED數碼管適用於各種場合。液晶顯示
數碼管是利用液晶材料在交變電壓的作用下晶體材料會吸收光線,而沒有交變電場作用下有筆劃不會聽吸光,這樣就可以來顯示數碼,但由於液晶材料須有光時才能使用,故不能用於無外界光的場合(現在攜帶型電腦的液晶顯示器是用背光燈的作用下可以在夜間使用),但液晶顯示器有一個最大的優點就是耗電相當節省,所以廣泛使用於小型計算器等小型設備的數碼顯示。
下圖是LED
數碼管的內部結構及顯示數碼的情況,其是一個陽極連在一體的一種LED數碼管,我們通常稱為共陽極數碼管。既然有共陽
數碼管,那么就有共陰數碼管,這裡沒有畫出其內部結構,請你自行畫一下。
圖9
LED解碼驅動電路
發光二極體點亮只須使其正嚮導通即可,根據LED的公共極是陽極還是陰極分為兩類
解碼器,即針對共陽極的
低電平有效的解碼器;針對共陰極LED的
高電平輸出有效的解碼器。
圖10
圖中:
/LT:試燈極,
低電平有效,當其為低電平時,所有筆劃全部亮,如不亮表示該筆劃有問題;
/BL:滅燈極,
低電平有效,當其為低電平時,不管輸入的數據狀態如何,其輸出全為低電平,即所有筆劃熄滅;
/ST/LE:選通/鎖存極,其是一個復用的功能端,當輸入為
低電平時,其輸出與輸入的變數有關;當輸入為
高電平時,其輸出僅與該端為高電平前的狀態,並且輸入DCBA端不管如何變化,其顯示數值保持不變。
D,C,B,A:8421BCD碼輸入,其D位為最位;
a~g:輸出端,為
高電平有效,故其輸出應與其陰極的
數碼管相對應。
LCD解碼驅動器