Alfiler |
Nombre |
Descripción |
1 |
A |
Pin de entrada de dirección |
2 |
B |
Pin de entrada de dirección |
3 |
do |
Pin de entrada de dirección |
4 |
G2A |
Habilitar entrada (Active Low) |
5 |
G2B |
Habilitar entrada (Active Low) |
6 |
G1 |
Habilitar entrada (activo alto) |
7 |
Y7 |
Pin de salida 7 |
8 |
Gnd |
Suelo |
9 |
Y6 |
Pin de salida 6 |
10 |
Y5 |
Pin de salida 5 |
11 |
Y4 |
Pin de salida 4 |
12 |
Y3 |
Pin de salida 3 |
13 |
Y2 |
Pin de salida 2 |
14 |
Y1 |
Pin de salida 1 |
15 |
Y0 |
Pin de salida 0 |
16 |
VCC |
Pasador de alimentación |
• El 74LS138 Decoder está diseñado para operaciones de alta velocidad e incorpora características que lo hacen ideal para aplicaciones digitales avanzadas.Incluye tres pines habilitados, simplificando la cascada y expandiendo su funcionalidad.
• Con la capacidad de desmoplexación y la sujeción de Schottky para un rendimiento mejorado, el IC garantiza una operación eficiente y confiable.
• Las características adicionales incluyen protección ESD, retrasos de propagación equilibrada y la capacidad de aceptar voltajes de entrada más altos que VCC.
• Funciona dentro de un rango de voltaje de suministro de 1.0V a 5.5V, con un retraso de propagación típico de 21NS y un bajo consumo de energía de 32MW.
• El IC es capaz de funcionar en un amplio rango de temperatura de -40ºC a +125ºC, lo que lo hace adecuado para varias aplicaciones industriales y comerciales.
• 74LS139
• 74LS238
• HT12D
El chip 74LS138 está diseñado específicamente para aplicaciones de decodificación de memoria de alto rendimiento y enrutamiento de datos donde se requieren retrasos mínimos de propagación.En tales sistemas, el rendimiento depende en gran medida del tipo de cambio de datos de la unidad de memoria, y cualquier retraso puede afectar la eficiencia.El 74LS138 es una opción ideal para estas aplicaciones porque sus tiempos de retraso son más cortos que el tiempo de acceso de memoria típico, asegurando que el decodificador introduzca retrasos insignificantes en el sistema y, por lo tanto, mantenga, por lo tanto, manteniendo el rendimiento general.
Para comprender cómo funciona el dispositivo, creemos un circuito de aplicación simple utilizando algunos componentes externos, como se ilustra a continuación.
En esta configuración, los pines de salida están conectados a LED para indicar qué pin de salida se conduce bajo, teniendo en cuenta que las salidas del dispositivo están invertidas.Para habilitar el chip, los pines G2A y G2B están conectados al suelo, mientras que G1 está conectado a VCC.Las tres líneas de entrada están representadas por tres botones en el circuito.
Para comprender la operación, nos referiremos a la tabla de verdad del dispositivo.
Aporte |
Producción |
||||||||||||
E1 |
E2 |
E3 |
A0 |
A1 |
A2 |
Y0 |
Y1 |
Y2 |
Y3 |
Y4 |
Y5 |
Y6 |
Y7 |
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L |
Como se muestra en las primeras tres filas de la tabla de verdad, los pines habilitados deben conectarse correctamente;De lo contrario, todas las salidas seguirán siendo altas, independientemente de las líneas de entrada.Una vez que los pines habilitados están conectados según el diagrama de circuito, las líneas de entrada se pueden usar para controlar las salidas.
Cuando el circuito está alimentado y no se presionan ninguno de los botones, Y0 será bajo, y las salidas restantes serán altas, como se indica en la tabla de verdad.Botón de presentación B1 sets A0 a alto, causando Y1 Para bajar mientras todas las demás salidas permanecen altas.Del mismo modo, el botón presionando B2 sets A1 a alto, haciendo Y2 Bajo y mantener las otras salidas altas.Al alternar los tres botones (B1, B2, y B3) correspondiente a las entradas A0, A1, y A2La tabla de la verdad se puede realizar plenamente, lo que demuestra la funcionalidad del decodificador de tres entradas a ocho salidas.
El 74LS138 se usa ampliamente como decodificador de línea en circuitos digitales para convertir las entradas binarias en señales de salida únicas.Su configuración de 3 a 8 lo hace ideal para decodificar aplicaciones, asegurando un enrutamiento y control de señal eficientes en los sistemas digitales.
Este decodificador desempeña un papel en los sistemas de servidores, donde ayuda a administrar el direccionamiento de la memoria y la asignación de recursos.Al decodificar eficientemente las señales, garantiza una comunicación suave y de alta velocidad entre varios componentes.
En general, los sistemas digitales, el 74LS138 es una herramienta versátil para abordar y controlar periféricos, lo que permite operaciones simplificadas en dispositivos informáticos y electrónicos.
El chip es bien adecuado para aplicaciones de deshidratación de línea, donde convierte una sola línea de datos en múltiples salidas, lo que permite controlar múltiples dispositivos o circuitos utilizando señales de entrada mínima.
Los sistemas de telecomunicaciones aprovechan el 74LS138 para el enrutamiento de señales y la gestión de datos, proporcionando confiabilidad y velocidad en redes de comunicación complejas.
En los circuitos de memoria, este decodificador se utiliza para direccionamiento y decodificación de memoria, asegurando un acceso preciso y eficiente a las ubicaciones de memoria al tiempo que minimiza los retrasos en los sistemas de alto rendimiento.
2024-11-30
2024-11-29
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