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    Computer Programming Languages

    Comment utiliser un multiplexeur pour mettre en œuvre une équation logique

    Une équation logique est une représentation alphabétique des différentes combinaisons d'entrées et de sorties dans un circuit numérique . Équations logiques se conformer aux règles de l'algèbre booléenne , et chaque équation a sa propre " table de vérité " qui désigne «l'état logique" de chaque entrée et sortie . Les deux états logiques possibles sont «élevé» et «faible», qui correspondent aux nombres binaires " 1 " et "0 ", respectivement . Électriquement , ces états logiques et des nombres binaires traduire dans les deux niveaux de tension numériques de 5V (haut, "1") et 0V ( bas , "0" ) . Le multiplexeur (MUX ) est un composant électronique qui utilise ces deux niveaux de tension pour mettre en oeuvre diverses équations logiques dans un circuit réel . Choses que vous devez
    Electronics maquette
    Trois résistances 1K
    Cinq volts DC source d'alimentation
    Trois unipolaire, commutateurs seul lancer franc fils pour cavalier
    330 ohm résistance < br > LED ( à des fins générales , basse tension )
    74F151A 8 -Input multiplexeur
    74F151A feuille
    bracelet antistatique données ( facultatives); lt Afficher plus Instructions
    Construire un circuit de test
    1

    Identifier les broches MUX étiquetés " Vcc " et "GND ", comme indiqué sur la feuille de données MUX . Connectez Vcc à la source d'alimentation de cinq volts et la masse à la masse du circuit .
    2

    Identifier la broche "Activer" et connectez-le à la masse du circuit . La broche peut être étiqueté comme "E" avec une ligne au-dessus de celui-ci .
    3

    Branchez une extrémité d'une résistance 1K à chacune des broches du connecteur MUX , qui sont étiquetés " S2 "," S1 "et" S0 " . Connecter l'autre extrémité de la résistance de chacune de la source de cinq volts .
    4

    connecter un côté d'un commutateur unipolaire à chaque jonction d'une résistance de 1K et une broche de commutation MUX . Connecter l'autre côté de chaque commutateur unipolaire à la terre du circuit . En ce qui concerne le fonctionnement du circuit , du côté de la résistance est " logique haut " et le côté terre est " logique bas . "
    5

    les fils de raccordement aux huit entrées MUX , qui sont étiquetés «I0 » à « I7 ». Branchez une extrémité de chaque fil à chaque entrée et laisser l'autre extrémité libre.
    6

    Branchez une jambe d'un ohm 330 à la broche de sortie du MUX , qui est étiqueté «Z»
    7

    connecter l'anode ( branche la plus longue ) d'une LED à la patte ouverte de la résistance de 330 ohms . Connecter la cathode ( jambe plus courte ) de la LED à la masse du circuit .
    Utilisation du MUX Table de vérité
    8

    Localisez la table de vérité sur la feuille de données MUX . < Br > Photos 9

    localiser la ligne qui a un «H» figurant dans les colonnes « S2 », « S1 » et « S0 ». La ligne sera également la liste " I7 " dans la colonne "Z". Cette ligne signifie l'équation logique "ABC = X », qui est l'équation pour un «trois- entrée et la porte. "
    10

    Connectez la broche I7 du MUX à la source de cinq volts.
    11

    Connectez toutes les autres entrées MUX ( I0 - I6) à circuit sol.
    12

    Mettez le circuit et tester tous les huit combinaisons des interrupteurs MUX , comme énumérés dans la table de vérité MUX . La LED ne doit lumière ( une « logique haut " ) lorsque S2 , S1 et S0 sont tous riches .
    L'aide d'une équation logique pour MUX Configuration
    13

    Trouvez les rangées sur la table de vérité MUX où il ya un «H» figurant dans la colonne S0 . Ces lignes correspondent à l'équation logique " AB + C = X. "
    14

    Raccorder les entrées MUX , énumérés dans la colonne Z , à la source de cinq volts. Les entrées sont correctes I1, I3 , I5 et I7 .
    15

    Connectez les autres entrées MUX ( I0, I2 , I4, I6) à circuit sol.
    16

    Mettez le circuit et tester toutes les combinaisons de commutateurs huit . La LED doit s'allumer chaque fois que S0 est élevé.

     
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