二、相關知識 在數位系統中,資料的表示方式通常是以0與1這兩種基本型態組合而成的,資料若要作處理,則必須將它轉為處理單元所能接受的型式(碼),此即所謂的編碼(encode)。可以完成此編碼工作的電路稱為編碼器(encoder)。而當處理單元將資料處理完之後,則必須將它呈現出來,此時我們需要將它更改為人們所熟悉的資料型式,此種動作我們稱之為解碼(decode)。可以完成此解碼工作的電路稱為解碼器(decoder)。

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二、相關知識 在數位系統中,資料的表示方式通常是以0與1這兩種基本型態組合而成的,資料若要作處理,則必須將它轉為處理單元所能接受的型式(碼),此即所謂的編碼(encode)。可以完成此編碼工作的電路稱為編碼器(encoder)。而當處理單元將資料處理完之後,則必須將它呈現出來,此時我們需要將它更改為人們所熟悉的資料型式,此種動作我們稱之為解碼(decode)。可以完成此解碼工作的電路稱為解碼器(decoder)。

1.編碼器 在編碼器中,有個輸入端,在眾多的輸入端中每次只能允許其中一條輸入信號,而輸出就是經由編碼所形成的各種二進碼。   「8對3線」編碼器有8個輸入。

「8對3線」優先編碼器:具有8條輸入線,輸出3條編碼結果。 A:優先編碼器的真值表,表4-2。

B:布林函數

最常用的編碼器有以下幾種: (1)十進位轉成BCD碼 (Decimal to BCD):現成的IC有74147。其輸出與輸入信號均為 Active-low。 (2)二進位轉成BCD碼 (Binary to BCD ):現成的IC有74185。 (3)八進位轉成二進位 (Octal to Binary):現成的IC有74148。 (4)十六進位轉成二進位(Hexdecimal to Binary):讀者可自行研究各種編碼器之設計。

2.解碼器 解碼器之功能與編碼器之功能相反,解碼器的輸入就是編碼器的輸出,而產生的輸出就是編碼器的輸入,也就是編碼器的輸入等於解碼器的輸出。 (1)2對4線解碼器 真值表

方塊圖 現成的解碼IC:74139 共有2組2對4線解碼器

(2) 3對8線解碼器 真值表

方塊圖

現成的解碼IC:74138 74138只有一個3對8線解碼器,其選擇輸入SELECT INPUTS與74139相同。控制信號為1時,74138才會正常工作。

(3) 4對16線解碼器 4對16線解碼器的功能和十六進位轉二進位的功能相反,其輸入為4位元的二進位資料,輸出有16種組合。 現成的解碼IC:74154(active-low) 74154輸入任一狀態時,輸出16隻腳中對應其中一隻輸出為0,其他15腳為1,另G1G2兩控制線均為00時,輸出才能正常動作,若其中任一為0,則輸出均為1。 74159為74154解碼電路之open-collector之解碼器,其功能表及真值表似74154。

(4) BCD對10線解碼器

現成的解碼IC:

(5)BCD對七段顯示解碼器

以邏輯閘組成

現成的解碼IC:

下圖為7447真值表、接腳圖及數字顯示。

❶9~15接腳:為輸出接腳,分別接至顯示器的a、b、c、d、e、f、g七段。 ❸第3接腳:為LAMP TEST,可檢查每段的LED是否正常,將此接腳接Low時,所有輸出皆為Low,顯示器七段都亮。正常使用時,應將此接腳接High。

❹第4接腳:遮斷輸入/預先遮斷輸出(blanking input/ripple blanking output),若將此接腳接Low時,不管A、B、C、D輸入為何,顯示器七段不亮。 ❺第5接腳:預先遮斷輸入(ripple blanking input),若將此接腳接High時,且LAMP TEST接High或不接,同時A、B、C、D、輸入為Low時,則LED顯示0。若此接腳接Low時,則LED都不亮,此即為零遮沒。

3.七段顯示器之認識 「共陽極」:所有LED之「陽極」均接在一起,欲使LED發亮,則必須加以順向偏壓。因此,將解碼器輸出之「低電位」加在某一段顯示器之陰極時,將使LED發亮。 「共陰極」:所有LED之「陰極」均接在一起,欲使LED發亮,需將解碼器輸出之「高電位」加在某一段顯示器之陽極時,將使LED發亮。

一般最常用的共陽極七段顯示器,其編號為LT 502;共陰極七段顯示器,其編號為LT 503。組成的十進位數字如圖4-24所示。