Cтраница 1
![]() |
Структурная схема дешифратора. [1] |
Схемы дешифраторов строят различным образом в зависимости от формата дешифрируемого слова и особенностей применяемой системы элементов. По способам построения дешифраторы принято подразделять на линейные, прямоугольные и пирамидальные. [2]
Схемы дешифраторов могут быть выполнены на обычных диодных матрицах или элементах, содержащих активные компоненты и выполняющих элементарные логические функции И, ИЛИ, И - НЕ, НЕ, а также на ЭПЛ. [3]
![]() |
Структурная схема дешифратора. [4] |
Схемы дешифраторов строят различным образом в зависимости от формата дешифрируемого слова и особенностей применяемой системы элементов. По способам построения дешифраторы принято подразделять на линейные, прямоугольные и пирамидальные. [5]
Схема дешифратора строится так, чтобы при любом из возможных комбинаций сигналов, снятых со счетной декады, единичное значение появлялось только на одном из ее выходов. Таким образом, каждый индикатор, содержащий полный набор из 10 цифр, управляется своей счетной декадой и дешифратором. [6]
Схемы дешифраторов выбираются, исходя из экономических соображений, требований надежности и стремления к уменьшению общего количества диодов, разрядных формирователей, а также разрядных обмоток на каждом сердечнике. Повышение быстродействия может быть достигнуто путем снижения индуктивности обмоток ( шин), возбуждаемых разрядными формирователями, что, в свою очередь, требует уменьшения количества разрядных обмоток, включенных последовательно в одну шину. Наконец, для уменьшения мощности, потребляемой схемой, желательно уменьшить количество разрядных формирователей, одновременно выдающих импульсы. [7]
![]() |
Диоаный дешифратор. [8] |
Схема дешифратора предусматривает выделение либо положительного, либо отрицательного сигнала. [9]
Схема дешифратора значительно упрощается, когда для индикации используются десять неоновых лампочек. [10]
Схемы дешифратора ( R19 - Rw, Да) и управления цифровой лампы рассчитаны на питание цифрового индикатора постоянным напряжением. При напряжении питания около 70 - е ( делитель R2, R3) исключается паразитное свечение электродов. [11]
Схема дешифратора на большее число входов отличается от схемы, показанной на рис. 8.20, а тем, что в нем схема И должна иметь столько входов, сколько имеет входов сам дешифратор, а количество применяемых схем И должно быть равно числу выходов. Таким образом, если триггеры регистра находятся в нулевом состоянии, то на их нулевых выходах будут высокие потенциалы, и диоды, подключенные к нулевым выходам триггеров, будут заперты, а все остальные диоды матрицы - отперты. При отпертом диоде практически все напряжение источника Е падает на сопротивлении R, которое по величине значительно больше сопротивления диода в прямом направлении. Вследствие этого высокий потенциал, соответствующий коду 1, возникает только на выходной шине 0, поскольку диоды, которые подключены к этой шине, в рассматриваемом случае находятся в запертом состоянии. [12]
Схемы дешифраторов реализуются на различных логических элементах и могут быть матричного типа. [13]
Схемы дешифраторов строят различным образом в зависимости от количества входов и особенностей применяемой системы элементов, По способам построения дешифраторы принято подразделять на линейные ( матричные), прямоугольные ( ступенчатые) и пирамидальные. [14]
Схемы дешифраторов соответствуют схемам шифраторов фиг. Все они построены одинаково и отличаются друг от друга лишь методом комбинирования реле. Достаточно поэтому рассмотреть действие только одного дешифратора и остальных узлов приемника. [15]