74ls153的逻辑功能是实现数据选择功能,即把多路数据中的某一路数据传送到公共数据线上,其作用类似于多个输入的单刀多掷开关。
逻辑功能是离散信号的传递和处理,以二进制为原理、实现数字信号逻辑运算和操作。
最基本的有与逻辑电路,或逻辑电路,非逻辑电路。
逻辑电路分组合逻辑电路和时序逻辑电路。
组合逻辑电路由最基本的“与门”电路、“或门电路”和“非门”电路组成,其输出值仅依赖于其输入变量的当前值,与输入变量的过去值无关。
用 74LS153 设计一个一位全加器。
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1. 根据全加器的功能要求,写出真值表。
全加器功能: C_S = X + Y + Z。
真值表,放在插图中了。
(用数据选择器设计时,卡诺图、化简、逻辑表达式,都是不需要的。)
2. 选定输入输出接口端。
A、B,连接两个输入变量 Y、Z;
D0~D3,用于连接输入变量 X;
1Y,作为和的输出端 S;
2Y,作为进位的输出 C。
3. 分析真值表,确定各数据端的输入。
S:
YZ=00 时,S 等于 X,所以,应把 X 接到 1X0;
YZ=01 时,S 等于 /X,所以,应把 /X 接到 1X1;
YZ=10 时,S 等于 /X,所以,应把 /X 接到 1X2;
YZ=11 时,S 等于 X,所以,应把 X 接到 1X3。
C:
YZ=00 时,C 等于 0;
YZ=01 时,C 等于 X;
YZ=10 时,C 等于 X;
YZ=11 时,C 等于 1。
4. 画出逻辑图。
根据前面的分析,除了 74LS153,还需要一个非门。
用 153 设计电路,在分析各个输入端是什么信号时,只需使用真值表。
由于不是用逻辑门设计电路,卡诺图、逻辑表达式,就都是不需要的。
有人,列出了“全加器的逻辑表达式”,明显是多余了。
f=a'bc+b'c+ac'+a
=a'bc+(a+a')b'c+a(b+b')c'+a(b+b')(c+c')
=a'bc+ab'c+a'b'c+abc'+ab'c'+abc
abc为数据选择位。以上计算结果转换过来就是:m1,m3,m4,m5,m6,m7。因此所对应的d1,d3,d4,d5,d6,d7都应接1,而其余接0,便可满足y端输出daoa'bc+b'c+ac'+a要求的。
扩展资料:
在所有参数的逻辑值为真时返回TRUE(真);只要有一个参数的逻辑值为假,则返回FALSE(假)。
语法表示为:AND(Logical1,logical2,…)。参数Logical1,logical2,…为待检验的1~30个逻辑表达式,它们的结论或为TRUE(真)或为FALSE(假)。参数必须是逻辑值或者包含逻辑值的数组或引用,如果数组或引用内含有文字或空白单元格,则忽略它的值。如果指定的单元格区域内包括非逻辑值,AND将返回错误值“#VALUE!”。
-逻辑函数
1位二进制全减法器电路由数据选择器74ls153和门电路实现,需要真值表和电路图。
逻辑函数,写成最小项表达式:
Y=m1+m2+m4+m7
Cy=m1+m2+m3+m7
1位二进制全减器电路真值表和逻辑图,也就是模拟图如下。
扩展资料:
真值表
全减器真值表如下:其中Ai表示被减数,Bi表示减数,Di表示本位最终运算结果,Ci表示低位是否向本位借位,Ci+1表示本位是否向高位借位。
-全减器
D一018B电源芯片各脚功能如下
74LS11——3输入端3与门管脚图及逻辑功能表
74LS20——4输入端双与非门管脚图及逻辑功能表
74LS21——4输入端双与门管脚图及逻辑功能表74LS27——3输入端三或非门管脚图及逻辑功能表
74LS42——BCD/十进制译码器管脚图及逻辑功能表
74LS138——3-8线译码器管脚图及逻辑功能表
74LS139——双2-4线译码器管脚图及逻辑功能表
74LS148——8-3线优先编码器管脚图及逻辑功能表74LS151——八选一数据选择器管脚图及逻辑功能表
74LS153——双4选1数据选择器管脚图及逻辑功能表
74LS47——4线7段显示译码器,低电平有效,驱动共阳数码管
74LS55——双4输入与或非门
74LS54——4-2-3与或非门74LS08——2输入4与门。
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