内容正文:
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7.4 组合逻辑电路的分析
学习目标
1)了解组合逻辑电路的读图方法、 步骤。
2) 能根据逻辑电路写出函数表达式。
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7.4.1 分析步骤
不具有记忆功能,电路某一时刻的输出直接由该时刻电路的输入状态所决定,与输入信号作用前的电路状态无关。
组合逻辑电路的特点
组合逻辑电路的分析一般按照下面的步骤进行
1)根据给定的逻辑原理电路图,由输入到输出逐级推导出逻辑函数表达式。
2)对所得到的表达式进行化简和变换,得到最简式。
3)由简化的逻辑函数表达式列出真值表。
4)根据真值表分析、确定电路所完成的逻辑功能。
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7.4.2 运用举例
【例7.15】 分析如图7.12所示电路的逻辑功能。
第一步,根据逻辑电路逐级写出逻辑表达式。
Y
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表7.10 函数Y=ABC+ABC的真值表
第三步,分析确定电路逻辑功能。
只有ABC=000和111时Y=1,否则Y=0,
功能:用来判断输入信号是否相同,相同时输出为1,不同时输出为0,
即为 “一致判别电路”。
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7.5 组合逻辑电路的设计
学习目标
1) 了解组合逻辑电路的设计方法。
2) 熟记组合逻辑电路的设计步骤。
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7.5.1 设计步骤
组合逻辑电路的设计步骤
1)根据实际问题的逻辑关系建立真值表。
2)由真值表写出逻辑函数表达式。
3)化简逻辑函数式。
4)根据逻辑函数式画出由门电路组成的逻辑电路图。
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7.5.2 实用设计举例
解 第一步,根据实际问题的逻辑关系建立真值表
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第二步,由真值表写出逻辑函数表达式 (将真值表中有效项相加)
Y=ABC+ABC+ABC+ABC
第三步,用公式对上面的逻辑函数进行化简。
图7.14 三人表决器逻辑电路图
第四步,根据上面的逻辑表达式画出相应的逻辑
电路图,如图7.14所示。
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7.6 常用组合逻辑集成电路
学习目标
1) 理解编码和解码的基本概念。
2) 了解编码器和解码器集成电路的基本功能及应用。
3) 掌握半导体数码管的内部结构和应用方法。
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7.6.1 编码器
常见的编码器有二进制编码器、二-十进制编码器 (BCD编码器)和优先编码器等。
1.二进制编码器
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2.优先编码器
优先编码器74LS147
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7.6.2 译码器
图7.18 3-8线译码器的方框图
图7.19 74LS138的内部逻辑图和引脚图
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74LS138的真值表
当74LS138处于译码状态时,
其各输出端的逻辑表达式为
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7.6.3 显示器
译码显示电路的功能是将输入的BCD码译成能用于显示器的十进制数信号,并驱动显示器显示数字。
译码显示电路通常由译码电路、驱动电路和显示器3部分组成
图7.20 译码显示电路逻辑框图
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常用的数码显示器有半导体数码管、液晶数码管和荧光数码管等。
图7.21 七段或八段数码管的字形
半导体七段或八段数码管显示0-9十个数字对应的a-g七个发光二极管的发光组合如表7.15所示,表中1表示发光,0表示不发光。
表7.15 七段或八段显示组合与数字对照表
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共阴极
共阳极
有些译码器将输入端的4个BCD直接译成驱动数码管的信号,输出和数码管的ag段相对应,可以显示相应的十进制数码0-9,这样的译码器称之为显示译码器。
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动手做 红外线遥控接收器
学习目标
1) 掌握非门振荡的工作原理。
2) 掌握继电器的工作原理。
3) 了解红外线遥控接收器电路的工作原理。
4)掌握红外线遥控接收器电路的安装工艺与调试方法。
5) 能够使用万用表测量电路关键点的电压或电流。
6) 能够使用示波器测量波形。
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动手做1 剖析电路工作原理
低频振荡器
载波振荡器
红外线发射驱动
38KHz
双稳态电路
继电器开关电路
红外线接收
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动手做2 准备工具及材料
1.准备制作工具
2.材料清单
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3.识别与检测元器件
1)识别与测量电阻器。按表7.17所示要求识读与测量电阻器并记录。
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2)识别与测量电容器。
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3)识别与测量二极管。
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4) 识别与检测晶体管
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5)识别与测量轻触开关
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6)识别与检测电位器
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6)识别与测量继电器
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动手做3 安装步骤
1.红外线遥控接收器电路安装顺序与工艺
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2.安装红外线遥控接收器电路
1)如图7.24所示为红外线遥控接收器印刷电路板图。
图7.24 红外线遥控接收器印刷电路板图
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2)如图7.25所示为红外线遥控接收器元器件装配图。
2.安装红外线遥控接收器电路
图7.25 红外线遥控接收器元器件装配图
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3.评价电路安装工艺
根据评价标准,从元器件识别与检测、整形与插装、元器件焊接工艺三个方面对电路安装进行评价,将评价结果填