第15讲 3.3.3 显示译码器
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译码器说课稿一、引言大家好,今天我将为大家分享一篇关于译码器的说课稿。
译码器作为数字电路的重要组成部分,扮演着将数字信号转换为可读信息的关键角色。
本次课程旨在介绍译码器的基本原理、分类以及应用,并通过实例演示加深学生对译码器的理解。
希望通过本课程的学习,学生能够掌握译码器的工作原理和应用场景。
二、课程内容1. 译码器的定义和基本原理译码器是一种数字电路,用于将输入的二进制码转换为相应的输出信号。
其基本原理是根据输入码的不同组合,选择性地激活输出线路。
译码器通常由逻辑门电路组成,如与门、或门等。
2. 译码器的分类2.1 二-四译码器二-四译码器是最基本的译码器之一,其输入为两位二进制码,输出为四个输出信号之一。
通过逻辑门的组合,实现不同输入码对应不同的输出信号。
2.2 三-八译码器三-八译码器是一种更复杂的译码器,其输入为三位二进制码,输出为八个输出信号之一。
通过逻辑门的组合,实现不同输入码对应不同的输出信号。
2.3 优先级译码器优先级译码器是一种特殊的译码器,用于处理具有优先级的输入信号。
当多个输入信号同时激活时,优先级高的输入信号将被优先处理。
3. 译码器的应用3.1 数码管显示译码器常用于数码管显示,将输入的二进制码转换为对应的数码管段选信号。
通过逻辑门的组合,实现不同输入码对应不同的数码管显示。
3.2 键盘扫描译码器也可用于键盘扫描,将键盘输入的二进制码转换为对应的键盘按键信号。
通过逻辑门的组合,实现不同输入码对应不同的按键信号。
3.3 数据传输译码器还可用于数据传输,将输入的二进制码转换为对应的输出信号,实现数据的传输和处理。
4. 实例演示为了更好地理解译码器的工作原理和应用,我们将进行一次实例演示。
以二-四译码器为例,我们将通过逻辑门的组合,实现不同输入码对应不同的输出信号。
通过连接开关和LED灯,我们可以直观地观察到输入码和输出信号之间的对应关系。
五、总结通过本次课程的学习,我们了解了译码器的基本原理、分类以及应用。
译码器说课稿一、课程背景译码器是数字电子技术中的重要组成部分,广泛应用于通信、计算机、电子设备等领域。
本课程将介绍译码器的基本原理、分类和应用,并通过实例演示译码器的工作过程,以帮助学生深入理解译码器的作用和应用场景。
二、教学目标1. 理解译码器的基本原理和分类。
2. 掌握常见译码器的工作原理和应用。
3. 能够通过实例分析和设计译码器电路。
4. 培养学生的分析和解决问题的能力。
三、教学内容1. 译码器的定义和作用译码器是一种将输入的编码信号转换为输出信号的电子元件。
它能够将数字信号从一种编码形式转换为另一种编码形式,实现信息的解码和转换。
译码器在数字系统中起着重要的作用,常用于地址解码、数据选择、显示控制等方面。
2. 译码器的分类2.1 按输入输出类型分类- 二-四译码器:将两位二进制编码转换为四位输出。
- 三-八译码器:将三位二进制编码转换为八位输出。
- 优先级译码器:根据输入编码的优先级,输出对应的高优先级信号。
2.2 按工作原理分类- 译码器-驱动器:将输入编码转换为输出信号,并驱动外部设备。
- 译码器-锁存器:将输入编码转换为输出信号,并将输出信号锁存。
3. 译码器的工作原理和应用3.1 二-四译码器的工作原理以74LS139为例,该译码器有两个输入引脚A和B,四个输出引脚Y0、Y1、Y2和Y3。
当A=0,B=0时,Y0=1,其余输出引脚均为0;当A=0,B=1时,Y1=1,其余输出引脚均为0;当A=1,B=0时,Y2=1,其余输出引脚均为0;当A=1,B=1时,Y3=1,其余输出引脚均为0。
该译码器可以将两位二进制编码转换为四位输出,用于地址解码等应用。
3.2 三-八译码器的工作原理以74LS138为例,该译码器有三个输入引脚A、B和C,八个输出引脚Y0至Y7。
根据输入信号的不同组合,对应的输出引脚会被置为高电平,其余输出引脚均为低电平。
该译码器可以将三位二进制编码转换为八位输出,常用于数据选择和显示控制等应用。
《显示译码器》教案——教者:蔡浩一、教学内容:显示译码器二、教学目的:1、让学生掌握LED的工作原理2、让学生熟练掌握显示译码器的原理与应用三、授课方式:多媒体教学、电子白板四、教学重点与难点:LED的工作原理、显示译码器的原理与应用五、教学内容:(一)导入新课(二)讲授新课:显示译码器一、显示器1、显示器的原理数码显示器按显示方式有分段式、字形重叠式、点阵式。
其中,七段显示器应用最普遍。
图1所示的半导体发光二极管显示器是数字电路中使用最多的显示器,它有共阳极和共阴极两种接法。
共阳极接法(图1(c))是各发光二极管阳极相接,对应极接低电平时亮。
图1(b)所示为发光二极管的共阴极接法,共阴极接法是各发光二极管的阴极相接,对应极接高电平时亮。
图 1 半导体显示器(a)管脚排列图 (b) 共阴极接线图2、动态FLASH显示字形:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9二、显示译码器1、七段共阴数码管译码器74LS247的真值表/RBI 为灭0输入端 :当/RBI=0,/LT=1,如A3A2A1A0=0,则0显示不出来;/LT为灯测试输入端,当其为0时a-g全为1,数码管全亮,说明工作正常;消隐输入/BI,为降低功耗,当其为0,不管输入如何,各段不显示,正常显示应将其接高点平,它级别最高;灭0输出/RB0,用作灭0指示,当输入为0并熄灭时,其为0,将其引向低位的/RBI灭0输入端,允许低位灭0,反之说明本位处于正常显示状态不允许低位灭0。
/RBO和/BI是线与逻辑,起着灭灯输入和灭零输出的作用,它们共用一引出线。
2、七段共阴数码管译码器74LS247的应用3、动画显示说明其工作过程:由于正常显示,因此/RBI、/LT、/RBO和/BI无效,接高电平;当输入A3A2A1A0=0000时,数码管显示0。
(三)、课堂小结(四)、布置作业:写出共阳极数码管译码器的真值表。
§3.3 译码器一、实验目的1.验证译码器的逻辑功能。
2.熟悉集成译码器的测试方法及使用方法。
二、实验设备1. 计算机、DAQ 卡PCI-6014、SC-2075信号调理附件,LabView 和实验配套程序。
2. 导线若干,74LS138芯片。
三、预习要求1. 复习译码器的有关内容,熟悉所用器件74LSl38管脚的排列; 2. 掌握面包板使用的基本方法,了解SC-2075信号调理附件上的一排绿色弹簧接口和BNC 连接器的使用;在实验中使用了数字I/O 口[DIO0~DIO7],模拟I/O 口[ANALOG OUTPUTS CH0(CH0)],[ANALOG INPUTS CH0~7]。
四、实验内容及步骤1. 3线—8线译码器的功能测试3线—8线译码器74LS138的管脚排列见图3.3.1。
图3.3.1 74LS138管脚排列在SC-2075信号调理附件的面包板上找到74LS138,.管脚排列如图3.3.1,按照引脚接好线,再将G1,A G 2,A2,A1,A0和绿色弹簧接口[G1—DIO7,A G 2—DIO6,A2—DIO5,A1—DIO4,A0—DIO3],B G 2接地,将0Y ~7Y 连接到[ANALOG INPUTS CH0~7]; 运行LabView 配套程序,按照表3.3.1设置输入端的高低电平,取得测试电压结果并保存。
2. 译码器作为数据分配器在SC-2075信号调理附件的面包板上找到74LS138芯片,按图3.3.2接好线并将A2,A1,A0和绿色弹簧接口[A2—DIO5,A1—DIO4,A0—DIO3]连接, D 端连接到BNC 连接器[ANALOG OUTPUTS CH0(CH0)],0Y ~7Y 连接到[ANALOG INPUTS CH0~7];在LabView 配套程序中, 按照实验程序的提示,在脉冲输入端D 加入f = 1kHz 的矩形脉冲,改变地址输入为A 2A 1A 0 = 000、010、100、111,观察输入端D 和各输出端的波形(注意各波形间的关系),记录保存波形数据。