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1蓝魔显示译码器二—十进制译码器二进制译码器显示译码器74LS139:2线-4线译码器74LS138:3线-8线译码器74LS154:4线-16线译码器74LS42、74HC42T1402、T404274HC42输入高有效,输出低有效七段和八段数码管共阴极和共阳极数码管74LS48和74LS48译码器想一想74HC42的真值表显示译码器在数字逻辑系统中,如数字仪器仪表、数字钟等,常常要把测量数据和运算结果用十进制数显示出来,这就要用显示译码器,将BCD代码译成能够用显示器件显示的十进制数。67%91%18%半导体数码管液晶数码管荧光数码管二—十进制译码器数码显示器显示译码器一、半导体数码管半导体数码管(又称LED数码管)是常用的显示器件,其基本单元是发光PN结,目前大多数采用磷砷化镓做成的PN结,封装成发光二极管。当外加正向电压时就发出清晰的光线。发光二极管的工作电压为1.5V~3V,由于工作电流为几毫安到实际毫安比较小,因此在实际电路中应串接适当的限流电阻。1.根据段数分为:七段数码管和八段数码管七段数码管是将7个发光二极管(LED)排列成“日”字形状制成的,由发光二极管的不同亮灭组合显示0~9十个数字,如图所示。八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元,即多一个小数点显示。当数码管内部发光二极管点亮时,就能显示相应的数字。例如当“abged”字段同时点亮,则显示数字“2”。(a)七段数码管(b)八段数码管(c)发光线段分段图(d)发光线段组成的数字图形2.根据内部接线分为:共阴数码管和共阳数码管根据半导体数码管内部7个发光二极管的连接方式可分为共阴数码管和共阳数码管两种,如图所示。共阴极接法是将所有发光二极管的阴极连在一起接GND,输入高电平有效;共阳极接法是将所有发光二极管的阳极连在一起接+5V电源,输入低电平有效。(a)共阴极接线图
(b)共阳极接线图练一练:七段共阴数码管abcdfge七段共阴极数码管数码段码0abcdefg1111111020110000311011014567893.常见的数码管外形根据能显示“8”字的个数分为1位、2位、3位、4位数码管等,实物外形如下图所示。
1位2位三位四位4.数码管的优缺点半导体数码管的工作电压较低(1.5~3V)、体积小、寿命长、亮度高、响应速度快、工作可靠性高,可以由门电路直接驱动等优点。缺点是工作电流大,每个字段的工作电流约为10mA。二、显示译码器数字系统中,常常需要将测量数据和运算结果用十进制数码显示出来,就需要显示译码器。它的功能是将输入的BCD码译成能用于显示器件的十进制数的信号,并驱动显示器显示数字。常用的显示译码集成电路有输出端Ya~Yg高电平有效的芯片,例如74LS48、74LS49、CT5449、CT4511等;输出端Ya~Yg低电平有效的芯片,例如74LS46、74LS47等。74LS48显示译码器74LS48是常用的显示译码集成电路之一,其外形和和引脚功能如图所示。A、B、C、D为BCD码的输入端,A为最高位,输出端Ya~Yg低电平有效,可直接驱动共阴极数码管的a~g输入端。为消隐控制端,高电平工作。74LS48外形与引脚功能图1.74LS48逻辑图4个输入端3个控制端7个输出端2.74LS48功能表
动态灭零输出RBO:BI/RBO作为输出使用时,受控于LT和RBI。当LT=1且RBI=0,输入代码DCBA=0000时,RBO=0;若LT=0或者LT=1且RBI=1,则RBO=1。试灯输入LT:当LT=0时,BI/RBO是输出端,且RBO=1,此时无论其他输入端是什么状态,所有各段输出a~g均为1,显示字形8。HHHHHHHH×××××LLLLLLLLLLLLLLHLLLLLLLL××××××消隐脉冲消隐灯测试gfedcbaABCDRBILT字形输出BI/RBO输入功能3.74LS48功能框图4.74LS48功能测试电路74LS48功能显示记录表知识闯关:1.74LS48输出端可直接连接的数码管应为(
)。A.共阳极数码管B.共阴极数码管C.共基极接法D.共发射极接法2.七段数码显示器显示数字“4”,则(
)。A.afed亮B.afge亮C.cefg亮D.befg亮3.译码是编码的
过程。4.半导体数码管按内部发光二极管的接法可分
和
两种。5.译码器的功能是将二进制码还原成给定的信号符号。(
)6.电子手表常采用分段式数码显示器。(
)74LS48功能框图HHHHHHHH×××××LLLLLLLLLLLLLLHLLLLLLLL××××××消隐脉冲消隐灯测试HHHHLLLHLHHH×H14HLLHHHHHHHLL×H3HLHHLH
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