Épingle |
Nom |
Description |
1 |
UN |
Adressez la broche d'entrée |
2 |
B |
Adressez la broche d'entrée |
3 |
C |
Adressez la broche d'entrée |
4 |
G2A |
Activer l'entrée (actif bas) |
5 |
G2B |
Activer l'entrée (actif bas) |
6 |
G1 |
Activer l'entrée (Active High) |
7 |
Y7 |
PIN DE SORTIE 7 |
8 |
GND |
Sol |
9 |
Y6 |
PIN DE SORTIE 6 |
10 |
Y5 |
Pin de sortie 5 |
11 |
Y4 |
Pin de sortie 4 |
12 |
Y3 |
Pin de sortie 3 |
13 |
Y2 |
Pin de sortie 2 |
14 |
Y1 |
Pin de sortie 1 |
15 |
Y0 |
Pin de sortie 0 |
16 |
VCC |
Broche d'alimentation |
• Le 74LS138 Decoder est conçu pour les opérations à grande vitesse et intègre des fonctionnalités qui le rendent idéal pour les applications numériques avancées.Il comprend trois épingles d'activation, simplifiant la cascade et élargissant sa fonctionnalité.
• Avec la capacité de dé-multiplexage et le serrage de Schottky pour des performances améliorées, le CI assure un fonctionnement efficace et fiable.
• Les fonctionnalités supplémentaires incluent la protection ESD, les retards de propagation équilibrés et la possibilité d'accepter les tensions d'entrée supérieures à VCC.
• Il fonctionne dans une plage de tension d'alimentation de 1,0 V à 5,5 V, avec un délai de propagation typique de 21 ns et une faible consommation d'énergie de 32 MW.
• Le CI est capable de fonctionner sur une large gamme de températures de -40 ° C à + 125 ° C, ce qui le rend adapté à diverses applications industrielles et commerciales.
• 74LS139
• 74LS238
• Ht12d
La puce 74LS138 est spécialement conçue pour les applications de décodage de mémoire haute performance et de routage des données où des retards de propagation minimaux sont nécessaires.Dans de tels systèmes, les performances dépend en grande partie du taux de change de données de l'unité de mémoire, et tout retard peut avoir un impact sur l'efficacité.Le 74LS138 est un choix idéal pour ces applications car ses temps de retard sont plus courts que le temps d'accès à la mémoire typique, garantissant que le décodeur introduit des retards de système négligeables et conservant ainsi les performances globales.
Pour comprendre le fonctionnement de l'appareil, créons un circuit d'application simple à l'aide de quelques composants externes, comme illustré ci-dessous.
Dans cette configuration, les broches de sortie sont connectées aux LED pour indiquer la broche de sortie basée, en gardant à l'esprit que les sorties de l'appareil sont inversées.Pour activer la puce, les broches G2A et G2B sont connectées au sol, tandis que G1 est connecté à VCC.Les trois lignes d'entrée sont représentées par trois boutons du circuit.
Pour comprendre l'opération, nous ferons référence à la table de vérité de l'appareil.
Saisir |
Sortir |
||||||||||||
E1 |
E2 |
E3 |
A0 |
A1 |
A2 |
Y0 |
Y1 |
Y2 |
Y3 |
Y4 |
Y5 |
Y6 |
Y7 |
H |
X |
X |
X |
X |
X |
H |
H |
H |
H |
H |
H |
H |
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X |
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X |
X |
X |
X |
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X |
X |
L |
X |
X |
X |
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L |
L |
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L |
L |
L |
L |
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L |
L |
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L |
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L |
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L |
L |
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L |
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L |
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L |
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H |
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L |
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L |
L |
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L |
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H |
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L |
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H |
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L |
H |
L |
L |
H |
H |
H |
H |
H |
H |
H |
H |
H |
H |
H |
L |
Comme indiqué dans les trois premières lignes de la table de vérité, les broches d'activation doivent être connectées correctement;Sinon, toutes les sorties resteront élevées quelles que soient les lignes d'entrée.Une fois que les broches activées sont connectées selon le diagramme du circuit, les lignes d'entrée peuvent être utilisées pour contrôler les sorties.
Lorsque le circuit est alimenté et qu'aucun des boutons n'est pressé, Y0 sera faible et les sorties restantes seront élevées, comme indiqué dans le tableau de vérité.Bouton d'appui B1 sets UN0 à haut, provoquant Y1 pour aller bas tandis que toutes les autres sorties restent élevées.De même, appuyer sur le bouton B2 sets UN1 à haut, faire Y2 Bas et gardant les autres sorties élevées.En basculant les trois boutons (B1, B2, et B3) correspondant aux entrées UN0, UN1, et UN2, le tableau de vérité peut être pleinement réalisé, démontrant la fonctionnalité du décodeur à trois entrées à huit sorties.
Le 74LS138 est largement utilisé comme décodeur de ligne dans les circuits numériques pour convertir les entrées binaires en signaux de sortie uniques.Sa configuration de 3 à 8 le rend idéal pour le décodage des applications, garantissant un routage et un contrôle de signal efficaces dans les systèmes numériques.
Ce décodeur joue un rôle dans les systèmes de serveurs, où il aide à gérer l'adressage de la mémoire et l'allocation des ressources.En décodant efficacement les signaux, il assure une communication lisse et à grande vitesse entre divers composants.
Dans les systèmes numériques généraux, le 74LS138 est un outil polyvalent pour aborder et contrôler les périphériques, permettant des opérations rationalisées dans les appareils informatiques et électroniques.
La puce est bien adaptée aux applications de dé-multiplexage de ligne, où il convertit une ligne de données unique en plusieurs sorties, permettant à plusieurs périphériques ou circuits d'être contrôlés à l'aide de signaux d'entrée minimaux.
Les systèmes de télécommunications exploitent le 74LS138 pour le routage du signal et la gestion des données, offrant une fiabilité et une vitesse dans des réseaux de communication complexes.
Dans les circuits de mémoire, ce décodeur est utilisé pour l'adressage et le décodage de la mémoire, garantissant un accès précis et efficace aux emplacements de la mémoire tout en minimisant les retards dans les systèmes haute performance.
2024-11-30
2024-11-29
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