74ls138 عضو خانواده "74xx" از دروازه های منطق TTL است.این یک تراشه رمزگذار متداول است که به عنوان رمزگذار 3-8 نیز شناخته می شود.دو نوع ساختار خط از این تراشه ، یعنی 54LS138 و 74LS138 وجود دارد.در میان آنها ، 54LS138 عمدتاً برای استفاده نظامی است ، در حالی که 74LS138 برای مصارف غیرنظامی مناسب است.این تراشه در برنامه های رمزگشایی حافظه با کارایی بالا یا برنامه های مسیریابی داده ، به ویژه در مواردی که زمان تأخیر انتشار بسیار کوتاه لازم است ، برتری دارد.این رمزگشاها به طور موثری تأثیر رمزگشایی سیستم را هنگام ساخت سیستم های ذخیره سازی با کارایی بالا به حداقل می رساند.
سه پین فعال 74LS138 (دو فعال کم و یک فعال فعال) به طور قابل توجهی نیاز به یک دروازه خارجی یا اینورتر را هنگام گسترش کاهش می دهد.با استفاده از این پین های فعال ، یک رمزگذار 24 سیم می تواند بدون اینورتر خارجی عمل کند ، در حالی که یک رمزگذار 32 سیم فقط به اینورتر نیاز دارد.علاوه بر این ، 74LS138 انعطاف پذیری را برای استفاده از پین فعال به عنوان پین ورودی داده در برنامه های demultiplexing فراهم می کند.لازم به ذکر است که انتهای ورودی این تراشه از فناوری گیره دیود با کارایی بالا استفاده می کند ، که نه تنها به طور موثری زنگ خط را سرکوب می کند ، بلکه به ساده سازی طراحی سیستم نیز کمک می کند.
مدل های جایگزین:
• 74: دامنه دمای کار محصول را نشان می دهد.Texas Instruments کلاس تجاری Dip (7400N) را در سال 1966 راه اندازی کرد. این محصول به دلیل عملکرد عالی خود ، موقعیت غالب در بازار را اشغال کرد.با گذشت زمان ، "74" به استاندارد صنعت برای این خط تولید تبدیل شد.علاوه بر سری 74 ، Texas Instrument همچنین 54 محصول درجه نظامی و 64 محصول سری صنعتی را نیز راه اندازی کرد.از نظر دامنه دما ، محصولات سری 74 مجاز به استفاده در محدوده 0 درجه سانتیگراد تا 70 درجه سانتیگراد هستند ، در حالی که محصولات 54 سری مجاز به استفاده در محدوده -55 درجه سانتیگراد تا 135 درجه سانتیگراد هستند.اما آنچه باید روشن شود این است که هیچ ارتباط ذاتی بین "74" و "0 درجه سانتیگراد تا 70 درجه سانتیگراد" وجود ندارد.استفاده از "74" برای بیان این محدوده دما کاملاً مصنوعی است.
• LS: این نشانگر شاخص های فنی محصول ، از جمله موارد زیر است:
• 138: این تعداد عملکرد محصول را نشان می دهد.این عدد به خودی خود معنی خاصی ندارد.هر عدد با یک عملکرد خاص مطابقت دارد.این مکاتبات بین اعداد و کارکردها به صورت مصنوعی تنظیم شده و یک مکاتبات یک به یک است.بنابراین ، ما نمی توانیم به طور مستقیم اطلاعات عملکردی مربوط به این عدد را به تنهایی بخوانیم.
رمزگذار 74LS138 ساختار 3 بر 8 را با 3 پایانه ورودی (A0 ، A1 ، A2) و 8 پایانه خروجی (Y0-Y7) اتخاذ می کند.بسته به ترکیب ورودی ها ، رمزگشگر خروجی های خاصی را کم (0 ولت) تعیین می کند و سایر خروجی ها را بالا نگه می دارد (5 ولت).در اینجا نحوه عملکرد آن آورده شده است:
• هنگامی که یکی از پایانه های انتخاب کننده (E1) در حالت بالایی قرار دارد و دو پایانه انتخابی دیگر (/E2) و (/E3) در حالت کم قرار دارند ، کد باینری پایانه های آدرس (A0 ، A1 ، A2)در خروجی های مربوط به Y0 تا Y7 در حالت کم رمزگشایی می شود.این بدان معنی است که خروجی ها غیر دولتی Y0 از طریق Y7 خواهند بود.به عنوان مثال ، هنگامی که کد باینری A2A1A0 110 باشد ، خروجی Y6 یک سیگنال سطح پایین را تولید می کند.
• با استفاده از سه پایانه انتخاب ، E1 ، E2 و E3 ، رمزگذار 74LS138 را می توان در آبشار گسترش داد تا به یک رمزگذار 24 سیم تبدیل شود.علاوه بر این ، اگر یک اینورتر خارجی به هم وصل شود ، می تواند به یک رمزگذار 32 سیم آبشار شود.
• اگر از یکی از پایانه های انتخاب کننده به عنوان ورودی داده استفاده شود ، از 74LS138 نیز می تواند به عنوان توزیع کننده داده استفاده شود.
• از رمزگشایی 74LS138 می توان در مدار رمزگشایی 8086 برای تحقق عملکرد انبساط حافظه استفاده کرد.
Adder کامل دارای سه ورودی است: A ، B و CI و دو خروجی: S و CO.در مقابل ، رمزگذار 3-8 دارای سه ورودی داده است: A ، B و C ، سه امکان پذیر و هشت خروجی (0-7).در این حالت ، ما می توانیم از سه ورودی داده از رمزگذار 3-8 به عنوان سه ورودی یک افزودنی کامل فکر کنیم ، یعنی ورودی های A ، B و C از رمزگشایی با ورودی های A ، B و CI مطابقت دارد، به ترتیب ، از تبلیغ کامل.برای اطمینان از اینکه رمزگذار به درستی کار می کند ، باید هر سه فعال کننده آن را در سطح فعال قرار دهیم.با این حال ، نکته اصلی در نحوه رسیدگی به رابطه بین هشت خروجی رمزگذار 3-8 و دو خروجی از تبلیغ کامل نهفته است.
ما می توانیم از خروجی (1 ، 2 ، 4 ، 7) از 3-8 رمزگذار به عنوان ورودی به یک ورودی 4 یا دروازه استفاده کنیم و از خروجی این یا دروازه به عنوان مبلغ (های) تبلیغ استفاده کنیم.در همین زمان ، خروجی های (3 ، 5 ، 6 ، 7) از رمزگذار 3-8 به عنوان ورودی به 4 ورودی یا دروازه دیگر استفاده می شود و از خروجی این یا دروازه به عنوان خروجی جمع استفاده می شود (CO) از Adder.هنگامی که ورودی های ADDER به ترتیب A = 1 ، B = 0 و CI = 1 هستند ، ما به طور متناوب این مقادیر را به ورودی های رمزگذار 3-8 ، یعنی A = 1 ، B = 0 و C اختصاص می دهیم.= 1. در این حالت ، فقط (5) از خروجی های رمزگشایی 1 و بقیه رمزگشگر 0 است. براساس روابط اتصال که قبلاً طراحی کردیم ، جمع (های) Adder 0 استاین نقطه ، و خروجی گرد (CO) 1 است. این نتیجه دقیقاً با عملکرد ADDER کامل مطابقت دارد ، بنابراین طراحی ما معتبر است.
رمزگذار 74LS138 دارای طیف گسترده ای از سناریوهای کاربردی در مدار دیجیتال و طراحی منطق است.موارد زیر چند مثال کاربردی مشترک است:
رمزگذار 74LS138 می تواند در مدارهای منطق کنترل استفاده شود.با استفاده از سیگنال ورودی به عنوان یک سیگنال کنترل و خروجی رمزگذار به عنوان یک حالت کنترل متفاوت در مدار منطق کنترل ، می توان توابع کنترل پیچیده مانند کنترل زمان بندی و انتخاب حالت را تحقق بخشید.
با توجه به عملکرد چند برابر رمزگذار 74LS138 ، می توان از آن به عنوان یک مولتیپلر نیز استفاده کرد.با استفاده از سیگنال ورودی به عنوان سیگنال انتخاب و خروجی رمزگذار به عنوان منبع سیگنال انتخاب شده ، می توان انتخاب و تعویض یک یا چند سیگنال را در بین سیگنال های ورودی چندگانه تحقق بخشید.
رمزگشگر 74LS138 همچنین می تواند برای مدار درایور صفحه نمایش لوله دیجیتال استفاده شود.با وارد کردن کد باینری به ورودی رمزگذار ، شماره ها یا کاراکترهای نمایش داده شده مطابق با حالت خروجی رمزگشایی کنترل می شوند.این طراحی مدار درایور را ساده می کند و انعطاف پذیری و قابلیت اطمینان صفحه نمایش را بهبود می بخشد.
74LS138 رمزگشایی نیز می تواند برای مدار انبساط حافظه استفاده شود.با اتصال خروجی رمزگشایی به خط آدرس تراشه حافظه ، دسترسی به یک حافظه بزرگتر می تواند تحقق یابد.رمزگشگر به تعیین واحد حافظه کمک می کند و این باعث بهبود توانایی آدرس دهی حافظه می شود.
ابتدا باید ویژگی های خروجی 74LS138 را درک کنیم.هنگامی که ترمینال Enable (G1) زیاد باشد ، 74LS138 سیگنال های خروجی مربوطه (Y0 تا Y7) را با توجه به سیگنال های ورودی (A ، B و C) بالا می برد و سیگنال های خروجی دیگر کم است.این بدان معنی است که می توانیم خروجی 74LS138 را مستقیماً به ورودی مدار منطقی وصل کنیم.در مرحله بعد ، ما مدار منطقی مناسب را برای اتصال به خروجی 74LS138 با توجه به نیازهای خود انتخاب می کنیم.به عنوان مثال ، ما می توانیم از مدارهای اصلی دروازه منطق مانند و دروازه ها یا دروازه ها ، نه دروازه ها یا مدارهای منطق ترکیبی پیچیده تر استفاده کنیم.سپس ، ما سیگنال خروجی 74LS138 را مستقیماً به ورودی مدار منطقی وصل می کنیم.در طی فرآیند اتصال ، ما باید به تأخیر سیگنال و مشکلات سر و صدا توجه کنیم.در صورت امکان می توانیم از بافرها یا درایور استفاده کنیم تا تأخیر و سر و صدا را به حداقل برسانیم.پس از اتمام اتصالات ، باید آزمایش کنیم و تأیید کنیم که مدار منطقی به درستی کار می کند و خروجی 74LS138 به درستی مدار منطقی را هدایت می کند.
عملکرد منطقی 74HC138 و 74LS138 دقیقاً یکسان است ، هیچ تفاوتی وجود ندارد ، اما تفاوت های زیادی در پارامترها و انواع آنها وجود دارد.موارد زیر تفاوت بین آنها است:
74LS138 داخلی حالت خروجی ترانزیستور دو قطبی ، توانایی رانندگی قوی تر است ، مصرف برق نیز بزرگتر است.و 74HC138 یک مدار لوله MOS است ، مصرف برق کوچکتر است.
74LS138 متعلق به نوع TTL سطح است ، در حالی که 74HC138 متعلق به نوع CMOS سطح است.در طراحی اولیه مدار دیجیتال ، توانایی رانندگی یک مدار اغلب با تعداد مدارهای TTL که می تواند رانندگی کند ، به عنوان مثال ، مدارهای 4 یا 8 TTL اندازه گیری می شود.مشخصات سطح بالا و پایین برای TTL و CMO متفاوت است.از برگه 74LS138 ، می توانیم یاد بگیریم که در سطح TTL ، بالاتر از 2.7 ولت به عنوان VOH سطح بالا در نظر گرفته می شود ، در حالی که پایین تر از 0.4V به عنوان سطح پایین Vol در نظر گرفته می شود.در مقابل ، طبق داده های داده 74HC138 ، در سطح CMOS ، بالاتر از 1.9 ولت به عنوان VOH سطح بالا تعریف شده است ، در حالی که پایین تر از 0.1V به عنوان سطح پایین جلد تعریف شده است.
دامنه منبع تغذیه تراشه منطق 74LS138 معمولاً بین 4.75 ولت و 5.25 ولت است ، در حالی که 74HC138 دارای محدوده منبع تغذیه وسیع تر از 2 ولت تا 6 ولت است.مشاهده می شود که سری HC دارای دامنه منبع تغذیه وسیع تری است و بنابراین در برنامه های مختلف سازگار تر است.سری LS یک تراشه منطق اولیه است ، هنگامی که طراحی مدار بیشتر مبتنی بر سیستم منبع تغذیه 5 ولت بود ، بنابراین محدوده منبع تغذیه 4.75 ولت تا 5.25 ولت فقط این تقاضا را برآورده می کند.با این حال ، با تکامل فناوری ، سیستم های منبع تغذیه 3.3 ولت بیشتر و بیشتر ظاهر می شوند.در این حالت ، مشخص بود که تراشه های سری LS دیگر مناسب نیستند ، و تراشه های سری HC با دامنه منبع تغذیه وسیع تر ظاهر می شوند.امروزه بیشتر میکروکنترلرها از سیستم منبع تغذیه 3.3 ولت استفاده می کنند ، بنابراین تراشه 74HC138 مناسب تر است.
IC 74LS138 یک مدار رمزگشایی 3 تا 8 خط از خانواده 74xx است.عملکرد اصلی این IC رمزگشایی در غیر این صورت برنامه ها است.Decoder 74LS138 IC از فناوری پیشرفته مانند فناوری TTL Silicon (SI) استفاده می کند.
این IC 74LS138 دارای 3 ورودی با دو باینری مانند A ، B و C است. اگر IC فعال شود ، این پین های ورودی تصمیم می گیرند که کدام یک از 8 معمولاً O/PS پایین خواهد بود.پین های فعال دو فعال فعال و یک فعال هستند.
Decoder 74LS138 IC از فناوری پیشرفته مانند فناوری TTL Silicon (SI) استفاده می کند.اینها برای برنامه های مختلف مانند رمزگشایی آدرس حافظه مناسب هستند و در غیر این صورت مسیریابی داده ها را رمزگشایی می کنند.این برنامه ها دارای مقاومت نویز بالا و استفاده از انرژی کم هستند که به طور معمول با مدار TTL متحد می شوند.
LS138 می تواند با استفاده از یکی از ورودی های فعال فعال فعال به عنوان ورودی داده و دیگری ورودی ها را به عنوان استروس به عنوان یک demultiplexer 8 خروجی استفاده کند.ورودی های فعال که مورد استفاده قرار نمی گیرند باید به طور دائم با حالت کم فعال یا فعال فعال آنها گره خورده باشند.
لطفاً یک سؤال ارسال کنید ، ما بلافاصله پاسخ خواهیم داد.
در 2024/08/29
در 2024/08/29
در 1970/01/1 2959
در 1970/01/1 2513
در 1970/01/1 2100
در 0400/11/10 1915
در 1970/01/1 1768
در 1970/01/1 1717
در 1970/01/1 1667
در 1970/01/1 1583
در 1970/01/1 1558
در 1970/01/1 1523