Cтраница 2
![]() |
Матричный дешифратор на диодных элементах.| Диодная дешифраторов. [16] |
Основная трудность при построении дешифратора на интегральных элементах, содержащих транзисторы, заключается в том, что системы интегральных элементов редко содержат элементы типа И - НЕ - НЕ, которые не инвертируют выходной сигнал. [17]
И, то используют многоступенчатое построение дешифратора. Выбор той или иной схемы дешифратора определяется главным образом длиной двоичного числа на входе и используемой для построения элементной базой. [18]
![]() |
Дешифратор 6-разрядного двоичного кода.| Электрическая схема интегральной. [19] |
На рис. 2.3 показано построение дешифратора 4-разрядного кода. [20]
С использованием пороговой логики возможно построение дешифраторов и для дешифрации входного числа, представленного в двоичном коде. На рис. 5 - 9, б показана схема такого дешифратора на 16 выходов при 4 двоичных разрядах входного слова. В следующем такте формируется импульс / lt считывающий входной регистр. В остальном работа схемы на рис. 5 - 9, б аналогична работе предыдущей схемы. [21]
При проектировании МОЗУ возникает задача построения реверсивного дешифратора. Под реверсивностью понимается возможность формирования в нагрузке, подключенной в каждому выходу дешифратора, импульсов тока различной полярности. В МОЗУ это необходимо, чтобы по одной и той же шине ( одна нагрузка г -) считывать информацию из ячейки, формируя в этой шине импульс тока одной полярности, и записывать информацию в эту же ячейку, формируя в той же шине импульс тока другой полярности. [22]
![]() |
Полусумматор структура. [23] |
При выборе конкретной элементной базы построения дешифраторов схемы конъюнкций могут быть заменены элементами, выполняющими операции 2НЕ - ИЛИ-НЕ, И-НЕ-НЕ и др. Сейчас широко применяются дешифраторы в интегральном исполнении. [24]
![]() |
Пирамидальный дешифратор. [25] |
Еще большая экономия диодов достигается при построении дешифраторов по многоступенчатой схеме. [26]
![]() |
Дешифратор с инверсными выходами. [27] |
На рис. 3.18, а показан способ построения дешифратора на примере схемы дешифратора с инверсными выходами для трехразрядного входного слова. Схема представляет собой набор из восьми трехвходовых элементов И - НЕ, на входы которых поданы все возможные комбинации прямых и инверсных значений разрядов слова. [28]
![]() |
Дешифратор с инверсными выходами. [29] |
На рис. 3.16, а показан способ построения дешифратора на примере схемы дешифратора с инверсными выходами для трехразрядного входного слова. Схема представляет собой набор из восьми трехвходовых элементов И - НЕ, на входы которых поданы все возможные комбинации прямых и инверсных значений разрядов слова. [30]