输入X为8421码BCD码,当X<4时,输出Z= X+2;当X≥4时,输出Z= X+4 用四位全加器实现该电路.

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设计一个一位十进制数(8421BCD码)乘以5的组合逻辑电路,电路的输出为十进制数(8421BCD码)。实现该逻辑功能的
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设计一个一位十进制数(8421BCD码)乘以5的组合逻辑电路,电路的输出为十进制数(8421BCD码)。实现该逻辑功能的逻辑电路图是否不需要任何逻辑门?
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1设计一个能接收两位二进制Y=y1y0,X=x1x0,并有输出z=z1z2的逻辑电路。当Y=X时,Z=11,当Y>X时,Z=10,当Y<X时,Z=01。用“与非”门实现该逻辑电路。2设计一个检测电路,检测四位二进制码中1的个数是否为奇数,若为偶数个1,则输出为1,否则为0。3判断下列函数是否存在冒险,并消除可能出现的冒险。4已知如图所示电路及输入信号A,B,C的波形,画出输出F1和F2的波形。&&
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确认密码:导读:2、用基本逻辑门实现8421BCD码转换成5421BCD码(1)根据题意列出真值,3、用集成电路芯片实现8421BCD码转换成5421BCD码,全加器是一种由被加数、加数和来自低位的进位数三者相加的运算器。基本功能是实现二进制加法。全加器的功能表表3.5.1逻辑表达式:S?A?B?CICO??A?B?CI?AB目前普遍应用的全加器的集成电路是74LS283,它是由超前进位电路构成的快速进位的4
全加器是一种由被加数、加数和来自低位的进位数三者相加的运算器。基本功能是实现二进制加法。
全加器的功能表 表3.5.1
逻辑表达式:
CO??A?B?CI?AB
目前普遍应用的全加器的集成电路是74LS283,它是由超前进位电路构成的快速进位的4位全加器电路,可实现两个四位二进制的全加。其集成芯片引脚图如图3.5.1所示。加进位输入C0和进位输出CO主要用来扩大加法器字长,作为组间行波进位之用。由于它采用超前进位方式,所以进位传送速度快,主要用于高速数字计算机、数据处理及控制系统。
若某一逻辑函数的输出恰好等于输入代码所表示的数加上另一常数或另一组输入代码时,则用全加器实现非常方便。
(2)数码显示译码
(a) 共阴连接(“1”电平驱动)
(b) 共阳连接(“0”电平驱动)图3.5.5
a、七段发光二极管(LED)数码管
LED数码管是目前最常用的数字显示器,图3.5.5为共阴管和共阳管的电路和两种不同出线形式的引出脚功能图。
一个LED数码管可用来显示一位0~9十进制数和一个小数点。小型数码管(0.5寸和0.36寸)每段发光二极管的正向压降,随显示光(通常为红、绿、黄、橙色)的颜色不同略有差别,通常约为2~2.5V,每个发光二极管的点亮电流在5~10mA。LED数码管要显示BCD码所表示的十进制数字就需要有一个专门的译码器,该译码器不但要完成译码功能,还要有相当的驱动能力。
2、用基本逻辑门实现8421BCD码转换成5421BCD码 (1) 根据题意列出真值表
(2)用卡诺图化筒
由卡诺图化简 可得如下逻辑函数表达式:
(3)根据逻辑函数表达式画出逻辑图
3、用集成电路芯片实现8421BCD码转换成5421BCD码
设X3X2X1X0和Y3Y2Y1Y0分别为8421BCD码、5421BCD码,将8421BCD码与5421BCD码作一对比可知,当8421码≤4时,两者相同;当8421码& 4时, 5421码=8421码+3。根据以上分析设置一控制信号C。为得到最简表达式,进行卡诺图化简,如图所示。化简结果为:
C=X2X1+X2X0+X3
要求控制信号C=0时,8421码+0,控制信号C=1时,8421码+3,由4位加法器74283和逻辑门实现的转换电路。 七、Multisim电路仿真图
用基本逻辑门实现8421BCD码转换成5421BCD码
用集成电路芯片实现8421BCD码转换成5421BCD码
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