русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Дешифраторы интегрального исполнения.


Дата добавления: 2013-12-23; просмотров: 3695; Нарушение авторских прав


Промышленность выпускает большую номенклатуру дешифраторов интегрального исполнения. Все дешифраторы в обозначении имеют буквы “ИД”, например -- 155ИД4, и являются линейными дешифраторами. Однако помимо информационных входов и выходов они имеют еще входы стробирования, которые позволяют организовать совместную работу нескольких микросхем.

Рис. 57. Дешифраторы интегрального исполнения.

На рис. 57 приведены изображения наиболее широко применяемых дешифраторов. Микросхема 155ИД4 содержит в себе два дешифратора на четыре выхода (выходы А и В) с общим управлением (входы 1 и 2), каждый из дешифраторов имеет по два входа стробирования, соответственно 1А,2А и 1В,2В. Если на входы стробирования подать сигналы активных уровней, а на входы 1 и 2 -- входное слово, то получим два параллельно работающих дешифратора. Подобное включение можно использовать для увеличения нагрузочной способности выходов. Включение микросхем 155ИД4 и 155ИД7 для увеличения их функциональных возможностей приведено на рис. 58.

а б

Рис. 58. Использование дешифраторов интегрального

исполнения.

Показано, как с помощью входов стробирования организовать работу микросхемы 155ИД4 в качестве дешифратора на 8 выходов. Нужно учесть, что объединенные выводы 2 и 15 могут быть использованы для организации дешифратора на 16 выходов при использовании двух микросхем.

На рис. 58б показано построение схемы дешифратора на 16 выходов при использовании двух микросхем 155ИД7. Не используемые входы стробирования активные низким уровнем подключены к общему проводу, а не используемый вход стробирования активный высоким уровнем оставлен не подключенным, что для ТТЛ микросхем эквивалентно подаче на этот вход сигнала высокого уровня.

У микросхем 155ИД7 имеется по три входа стробирования, что позволяет осуществлять различные объединения этих микросхем с целью расширения их функциональных возможностей.



Микросхема 155ИД1 -- дешифратор, преобразователь двоичного кода в десятичный позиционный код. Особенность микросхемы состоит в том, что выходы микросхемы выполнены с открытым коллектором. Транзисторы в выходных каскадах имеют высокое максимальное напряжение на коллекторе, и это свойство позволяет использовать эти микросхемы для управления газоразрядными знакосинтезирующими десятичными индикаторами.

На рис.59 показано использование микросхемы 155ИД1 для управления газоразрядным десятичным индикатором ИН-8.

Рис. 59. Подключение индикатора к дешифратору.

На рисунке показано подключение газоразрядного индикатора к дешифратору 155ИД1 с целью получения десятичной индикации. Четырёхразрядное двоичное слово подается на входы дешифратора, а нулевой уровень напряжения появляется только на одном из выходов, определяемым состоянием входного слова. Следовательно, один из катодов лампы подключается к общему проводу и через него протекает ток горения лампы, катод, имеющий форму соответствующей цифры светится. Резистор в цепи анода лампы необходим для создания условий зажигания лампы и ее нормального горения. Величина резистора определяется формулой

где: Up -- напряжение питания (200В), UVL-- напряжение горения лампы (170В), IVL-- ток горения лампы (3мА). В скобах даны значения параметров для лампы ИН-8, и при этих значениях получаем R = 10кОм.

 

Лекция 20.



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Матричный дешифратор. | Мультиплексор и демультиплексор.


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.003 сек.