Какими логическими уравнениями описывается работа микросхемы сдвоенного мультиплексора 74153

Исследование мультиплексоров

1. Ознакомление с принципом работы мультиплексора.

2. Реализация и исследование функциональных модулей на основе мультиплексоров.

Какими логическими уравнениями описывается работа микросхемы сдвоенного мультиплексора 74153

Краткие сведения из теории

1. Мультиплексоры. Мультиплексор — комбинационная логическая схема, представляющая собой управляемый переключатель, который подключает к выходу один из информационных входов данных. Номер подключаемого входа равен числу (адресу), определяемому комбинацией логических уровней на входах управления. Кроме информационных и управляющих входов, схемы мультиплексоров содержат вход разрешения, при подаче на который активного уровня мультиплексор переходит в активное состояние. При подаче на вход разрешения пассивного уровня мультиплексор перейдет в пассивное состояние, для которого сигнал на выходе сохраняет постоянное значение независимо от значений информационных и управляющих сигналов. Число информационных входов у мультиплексоров обычно 2, 4, 8 или 16. На рис. 13.9 представлен мультиплексор 8х1 с инверсным входом разрешения G, прямым Y и инверсным W-выходами
Какими логическими уравнениями описывается работа микросхемы сдвоенного мультиплексора 74153

Какими логическими уравнениями описывается работа микросхемы сдвоенного мультиплексора 74153

2. Уравнение мультиплексора. Функционирование мультиплексора, представленного нарис. 13.9, описывается характеристическим уравнением, связывающим сигнал на выходе (Y) с разрешающим (G), входными информационными (DO. D7) и управляющими (А, В, С) сигналами:

Какими логическими уравнениями описывается работа микросхемы сдвоенного мультиплексора 74153

Как видно из уравнения, на мультиплексоре можно реализовать логические функции, для чего нужно определить, какие сигналы и логические константы следует подавать на входы мультиплексора.

3. Реализация заданной функции с помощью мультиплексора. Логическая функция п переменных определена для 2″ комбинация значений переменных. Это позволяет реализовать функцию п-переменных на мультиплексоре, имеющем п-управляющих и 2n информационных входов. В этом случае каждой комбинации значений аргументов соответствует единственный информационный вход мультиплексора, на который подается значение функции. Например, требуется реализовать функцию

Какими логическими уравнениями описывается работа микросхемы сдвоенного мультиплексора 74153

Эта функция определена только для 8 комбинаций значений переменных, поэтому для её реализации молено использовать мультиплексор 8х1 с тремя управляющими входами. Составим таблицу истинности функции:

Из таблицы видно, что для реализации функции на мультиплексоре необходимо подать на информационный вход мультиплексора с номером N сигнал, значение которого равно соответствующему значению функции F1, т. е. на входы с номерами 1, 2, 4, 5 следует подать уровень логического нуля, а на остальные — уровень логической единицы. Таким образом, при подаче комбинации логических уровней на управляющие входы мультиплексора, к его выходу подключится вход, значение сигнала на котором равно соответствующему значению функции. Схемная реализация приведена на рис. 13.10. При реализации логических функций на информационные входы можно подавать не только константы, но и изменяющиеся входные сигналы. Так, например, рассмотрим другой способ реализации функции F1, рассмотренной выше. Для этого минимизируем выражение функции:

Какими логическими уравнениями описывается работа микросхемы сдвоенного мультиплексора 74153

Составим таблицу истинности функции в зависимости от значений переменных а и b:

Заданную такой таблицей функцию реализуют, как и в предыдущем случае, подав на вход с номером N сигнал, значение которого соответствует значению функции F1. В данном случае сигналы с и с’, соответствующие переменной с, подаются на информаци-

Какими логическими уравнениями описывается работа микросхемы сдвоенного мультиплексора 74153

онные входы, как указано в таблице истинности. При этом сокращается число управляющих входов. Схемная реализация такого способа задания функции представлена на рис. 13.11. Так как используются только два адресных входа, управляющий вход С можно заземлить. При этом состояние информационных входов D4. D7 безразлично. Уровень сигнала на выходе схемы определяется комбинацией уровней сигналов в точках А, В, С, соответствующих переменным а, Ь, с. Схема рис.13.11. по существу представляет собой мультиплексор 4х1 с двумя управляющими и четырьмя информационными входами. Если функцию можно представить в виде произведения одночлена на многочлен, то её также можно реализовать при помощи мультиплексора. Как следует из уравнения мультиплексора, сигнал, соответствующий одночлену, нужно подать на вход разрешения. Например, требуется реализовать функцию F2, описываемую следующим выражением:

Какими логическими уравнениями описывается работа микросхемы сдвоенного мультиплексора 74153

При реализации данной функции на мультиплексоре сигнал, соответствующий переменной х, следует подать на его разрешающий вход. Рассмотрим, какие сигналы необходимо подать на управляющие входы мультиплексора. Выражение в скобках можно рассматривать как некоторую функцию / пяти переменных: а, Ь, с, d, e, из которых наиболее часто используются переменные а, Ь и с. Поэтому сигналы, соответствующие этим переменным, нужно подать на управляющие входы мультиплексора. Определим, какие сигналы следует подать на информационные входы, чтобы реализовать функцию /. Для этого составим таблицу истинности функции в зависимости от значений переменных а, Ь и с: Из таблицы видно, что на информационные входы с номерами N = 0, 2, 4, 6 нужно подать уровень логического нуля. Сигнал, соответствующий переменной d, нужно подать на входы с номерами N = 1, 5, сигнал, соответствующий переменной e, — на вход с номером 3. Соответствующая схемная реализация представлена на рис. 13.12.

Какими логическими уравнениями описывается работа микросхемы сдвоенного мультиплексора 74153

Порядок проведения экспериментов

Эксперимент 1. Исследование мультиплексора.

а). Откройте файл с13_06 со схемой, изображенной на. рис. 13.13. Включите схему. С помощью ключа G установите на входе G мультиплексора уровень логического нуля. Поочередно подавая все возможные комбинации логических уровней при помощи ключей А, В, С на соответствующие входы мультиплексора, для каждой комбинации с помощью логических пробников определите, переключение какого из ключей в левой части схемы изменяет состояние выходов мультиплексора. Обозначение соответствующего входа мультиплексора запишите в таблицу 13.10 в разделе «Результаты экспериментов», указав при этом, как передается входной сигнал на выходы мультиплексора (напрямую или с инверсией). Например, если переключение ключа 4 изменяет состояние выходов мультиплексора, в таблице в строке с соответствующей комбинацией уровней сигналов на входах А, В, С следует записать для выхода Y — D4, для выхода W — D4. б). Установите при помощи ключа G уровень логической единицы на входе G микросхемы. В раздел «Результаты экспериментов» запишите обозначения выводов, которые при переключении соответствующих ключей в левой части схемы не влияют на состояние выходов микросхемы.

Какими логическими уравнениями описывается работа микросхемы сдвоенного мультиплексора 74153

Эксперимент 2. Исследование мультиплексора с помощью генератора слов.

Откройте файл с13_07 со схемой, изображенной на рис. 13.14. Включите схему. Подавая в пошаговом режиме слова от генератора слов на входы мультиплексора и наблюдая уровни сигналов на выходах Y и W при помощи логических пробников, заполните таблицу 13.11 в разделе «Результаты экспериментов».

Какими логическими уравнениями описывается работа микросхемы сдвоенного мультиплексора 74153

Эксперимент 3. Реализация заданной функции с помощью мультиплексора. а). Определите значение функции F1 для каждой комбинации значений аргументов и заполните графу F1paсч в разделе «Результаты экспериментов». Откройте файл с13_08 со схемой, изображенной на рис. 13.15. Включите схему. Подайте при помощи ключей А, В, С все возможные комбинации логических сигналов на входы мультиплексора и, определяя уровень сигнала на выходе Y логическим пробником F1, заполните графу F1a) в таблице 13.12 в разделе «Результаты экспериментов». Убедитесь, что функция, реализуемая мультиплексором, описывается выражением:

Какими логическими уравнениями описывается работа микросхемы сдвоенного мультиплексора 74153

б). Откройте файл с13_09 со схемой, изображенной на. рис. 13.16. Включите схему. Подавая в пошаговом режиме слова от генератора слов на входы мультиплексора и наблюдая уровень сигнала на выходе Y логическим пробником F1, заполните графу F16) в таблице 13.12 в разделе «Результаты экспериментов». Убедитесь, что сигнал на выходе также определяется функцией F1. в). Откройте файл с13_10 со схемой, изображенной на рис. 13.17. Последовательно подавая на входы схемы все возможные комбинации уровней логических сигналов, убедитесь, что уровень логической единицы на выходе появляется только в случаях, когда на входах схемы действуют комбинации, описываемые шестнад-цатеричными эквивалентами 07Н, 09Н, ОСН, ODH, OFH, 13h, 17H, 19Н, 1ВН, 1СН, 1DH, 1FH, при которых функция F2 принимает значение 1.

Какими логическими уравнениями описывается работа микросхемы сдвоенного мультиплексора 74153

Какими логическими уравнениями описывается работа микросхемы сдвоенного мультиплексора 74153

Эксперимент 4. Исследование мультиплексора 74153.

а). Откройте файл с13_11 со схемой, изображенной на рис. 13.18. Исследуйте работу сдвоенного четырехканального мультиплексора (микросхема 74153). Составьте таблицу функционирования схемы для выходов Y1 и Y2. Для этого установите ключами 1 и 2 уровень логического нуля на входах G1 и G2. Затем в пошаговом режиме последовательно подайте от генератора все слова последовательности для каждой комбинации логических уровней на входах А и В. Для каждого шага определите входы, сигналы с которых проходят на выходы микросхемы. Обозначения входов занесите в таблицу 13.12 в разделе «Результаты экспериментов».

Какими логическими уравнениями описывается работа микросхемы сдвоенного мультиплексора 74153

б). При помощи ключа 1 установите уровень логической единицы на входе 1G микросхемы. Подавая на входы микросхемы слова от генератора, определите, какой из выходов микросхемы перестал реагировать на изменение состояния входов. Запишите обозначение этого вывода в раздел «Результаты экспериментов». в). Повторите действия пункта б), установив на входе 2G уровень логической единицы, а на входе 1G — уровень логического нуля.

Какими логическими уравнениями описывается работа микросхемы сдвоенного мультиплексора 74153

Эксперимент 1. Исследование мультиплексора. а).

Видео:Мультиплексоры, принцип действияСкачать

Мультиплексоры, принцип действия

Какими логическими уравнениями описывается работа микросхемы сдвоенного мультиплексора 74153

Микросхема 74153 содержит два 4-канальных селектора данных с общими адресными входами, но раздельными входами стробирующих импульсов.

Какими логическими уравнениями описывается работа микросхемы сдвоенного мультиплексора 74153Работа схемы

Выбор необходимого входа на обоих селекторах данных микросхемы 74153 осуществляется через общие адресные входы АО и А1 подачей соответствующего кода. Выделенный сигнал появляется на выходах 1Q и 2Q в неинвертированном виде.

Разрешающие входы микросхемы 74153 (выводы 1 и 15) работают независимо друг от друга. В нормальном режиме работы на разрешающие входы подается напряжение низкого уровня. Если на один из этих входов подается напряжение высокого уровня, то на соответствующем выходе 1Q или 2Q микросхемы 74153 устанавливается напряжение низкого уровня независимо от состояния других входов.

Какими логическими уравнениями описывается работа микросхемы сдвоенного мультиплексора 74153Применение

Мультиплексор, дешифратор адреса, последовательная передача данных.

Производится следующая номенклатура микросхем: 74153, 74ALS153, 74AS153, 74F153, 74L153, 74LS153, 74S153.

Видео:Лекция 91. МультиплексорСкачать

Лекция 91. Мультиплексор

Уравнение мультиплексора

Дата добавления: 2014-11-27 ; просмотров: 2842 ; Нарушение авторских прав

Простейший мультиплексор 2–1 применяется довольно часто. Как было показано, его работа описывается уравнением

Какими логическими уравнениями описывается работа микросхемы сдвоенного мультиплексора 74153,

где D0, D1 информационные входы, A – вход управления.

Функционирование мультиплексора, представленного на рис. 3.3,а, описывается уравнением

Какими логическими уравнениями описывается работа микросхемы сдвоенного мультиплексора 74153

связывающим сигнал на выходе Y с входными информационными D0,…,D3 и управляющими А, В сигналами.

Для мультиплексора рис. 3.3,б уравнение будет таким

Какими логическими уравнениями описывается работа микросхемы сдвоенного мультиплексора 74153Какими логическими уравнениями описывается работа микросхемы сдвоенного мультиплексора 74153

Как видно из этого уравнения, при E = 0 значение выходного сигнала Y будет равно 0, независимо от значений входных и управляющих сигналов.

В интегральном исполнении число информационных входов у мультиплексоров обычно 2, 4, 8 или 16.

На рис. 3.4 представлен мультиплексор 8-1 с инверсным входом разрешения G’, прямым Y и инверсным W выходами ( Какими логическими уравнениями описывается работа микросхемы сдвоенного мультиплексора 74153).

Функционирование мультиплексора, представленного на рис. 3.4, описывается уравнением

Какими логическими уравнениями описывается работа микросхемы сдвоенного мультиплексора 74153

Какими логическими уравнениями описывается работа микросхемы сдвоенного мультиплексора 74153

Рис. 3.3. Схемы мультиплексоров 4-1:

а) без входа разрешения; б) с входом разрешения Е

🔍 Видео

Что такое мультиплексор и как он работаетСкачать

Что такое мультиплексор и как он работает

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ К155ИЕ6 , аналог SN74192N ВИЗУАЛЬНАЯ РАБОТА МИКРОСХЕМЫСкачать

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ К155ИЕ6 , аналог SN74192N  ВИЗУАЛЬНАЯ РАБОТА МИКРОСХЕМЫ

11 - Мультиплексор и дешифраторСкачать

11 - Мультиплексор и дешифратор

Как определить затёртую логическую микросхемуСкачать

Как определить затёртую логическую микросхему

Лекция 94. Применение мультиплексораСкачать

Лекция 94. Применение мультиплексора

Буфер, регистр, мультиплексор, дешифратор, счётчик, сдвиговый регистр, линия задержки.Скачать

Буфер, регистр, мультиплексор, дешифратор, счётчик, сдвиговый регистр, линия задержки.

Как работают логические элементы. Часть1Скачать

Как работают логические элементы. Часть1

4 3 2 Мультиплексоры и демультиплексорыСкачать

4 3 2 Мультиплексоры и демультиплексоры

ПОДРОБНАЯ РАБОТА К155ИЕ7 аналог SN74193J ВИЗУАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ МИКРОСХЕМЫСкачать

ПОДРОБНАЯ РАБОТА  К155ИЕ7 аналог SN74193J  ВИЗУАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ МИКРОСХЕМЫ

РК6. Схемотехника. МультиплексорыСкачать

РК6. Схемотехника. Мультиплексоры

Основы цифровой схемотехники. 07. Мультиплексоры и демультиплексорыСкачать

Основы цифровой схемотехники. 07. Мультиплексоры и демультиплексоры

Лекция 88. ДемультиплексорСкачать

Лекция 88. Демультиплексор

ЧТО ТАКОЕ МИКРОСХЕМА? [РадиолюбительTV 64]Скачать

ЧТО ТАКОЕ МИКРОСХЕМА? [РадиолюбительTV 64]

3 17 МультиплексорыСкачать

3 17 Мультиплексоры

Проверка микросхем (простейший метод).Скачать

Проверка микросхем (простейший метод).

Лабораторная работа N10 Исследование работы мультиплексора и дешифратораСкачать

Лабораторная работа N10 Исследование работы мультиплексора и дешифратора

Аналоговый мультиплексор CD4051Скачать

Аналоговый мультиплексор CD4051

Компьютер на транзисторах своими руками №7 Мультиплексоры и демультиплексоры Шифраторы, дешифраторыСкачать

Компьютер на транзисторах своими руками №7 Мультиплексоры и демультиплексоры  Шифраторы, дешифраторы
Поделиться или сохранить к себе: