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코드 변환기는 숫자의 한 형식을 다른 형식으로 변환하는 데 사용됩니다. 이들의 입력 및 출력 변수는 서로 고유하게 관련되어 있습니다. 이 연결은 테이블 또는 로직 기능을 전환하여 정의할 수 있습니다.

인코더는 단일 신호를 n비트 이진 코드로 변환합니다. 0진수를 9진수 시스템으로 변환하기 위한 정보 입력 장치(제어판)에서 가장 큰 응용 분야를 찾습니다. 리모콘에 9부터 1까지 각인된 2개의 키가 있다고 가정합니다. 이 중 아무 키나 누르면 단일 신호(XO-XXNUMX)가 인코더 입력으로 전송됩니다. 이 십진수의 이진 코드(YXNUMX, YXNUMX,...)가 인코더 출력에 나타나야 합니다. 스위칭 테이블에서 볼 수 있듯이 이 경우 XNUMX개의 입력과 XNUMX개의 출력이 있는 변환기가 필요합니다.

이진수 Y8 Y4 Y2 Y1
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
2 0 0 1 0
3 0 0 1 1
4 0 1 0 0
5 0 1 0 1
6 0 1 1 0
7 0 1 1 1
8 1 0 0 0
9 1 0 0 1

출력 Y1에서 홀수 키 X1, X5, X7를 누르면 단위가 나타납니다. X9. X1, 즉 Y1=X5\/X7\/X9\/X2\/X2. 다른 출력의 경우 논리식은 다음과 같습니다. Y6=X7\/X4\/X4\/X5; Y6==X7\/X8\/X8\/X9; Y1=XXNUMX\/XXNUMX. 따라서 인코더에는 XNUMX개의 OR 요소가 필요합니다. XNUMX개 입력, XNUMX개 XNUMX개 입력 및 XNUMX개 입력입니다. XNUMX.

코드 변환기
그림. 1

디코더 입력의 코드를 출력 중 하나의 신호로 변환합니다. 디코더는 제어 장치, 디지털 표시 시스템, 다양한 회로용 펄스 분배기 구축 등에 널리 사용됩니다. 155 이진 코드 십진 코드의 1비트를 디코딩하기 위한 8421개의 출력이 있는 K2ID155 칩의 디코더 기호와 해당 회로 다이어그램의 일부가 그림 4에 나와 있습니다. 모든 입력 이진 코드는 하나의 출력에서만 낮은 수준에 해당하고 다른 모든 코드에는 높은 수준이 유지됩니다. 디코더는 TTL 및 CMDP 마이크로 회로의 모든 시리즈에 포함되어 있습니다. 예를 들어, 디코더 K1ID4(이 경우 155개의 디코더)는 이진 코드를 코드 "1/176"로, K1ID1 및 K10ID155을 코드 "1/16"으로, K2IDZ-V는 코드 "3/XNUMX"으로 변환합니다. 이 미세 회로의 핀아웃은 그림에 나와 있습니다. XNUMX와 XNUMX.

코드 변환기
그림. 2

K155ID1 칩의 디코더는 200일 가스 방전 표시기와 함께 작동하도록 설계되었습니다. 출력은 가스 방전 표시기의 음극(십진수 형태)에 직접 연결되며 양극은 저항을 통해 250-XNUMXV 전압의 전원 공급 장치에 연결됩니다. 이 미세 회로의 출력 신호는 TTL 레벨과 다르므로 다른 미세 회로를 연결하려면 추가 정합 장치를 사용해야 합니다.

코드 변환기
그림. 3

K155ID4 마이크로 회로는 주소 입력(핀 4 및 3)과 별도의 스트로빙 입력이 결합된 13개의 디코더 1개로 구성됩니다. 게이팅은 특정 시점에서 신호를 선택하는 것입니다. 이 경우 게이트 입력에 활성화 레벨이 있는 순간의 출력 신호 모양입니다. 입력 A2과 A3 모두에서 낮은 레벨이 있으면 입력 코드와 동등한 수의 구성표에 따른 최상위 디코더의 출력이 낮습니다. 하위(계획에 따라) 디코더의 경우 A1==4 및 A0==3과 같은 조건이 필요합니다. 그림 XNUMXb는 이 칩을 스트로브 입력이 있는 XNUMX개 출력의 디코더로 사용할 수 있는 방법을 보여줍니다.

K155IDZ 칩의 디코더에는 8421 코드의 숫자를 수신하기 위한 16개의 입력과 1개의 출력이 있습니다. 2개의 스트로빙 입력(신호를 전송하려면 A32 및 A4에 낮은 레벨을 적용해야 함)을 사용하면 미세 회로를 결합하여 64개 출력에 대한 디코더를 얻을 수 있습니다. XNUMX, XNUMX 출력(XNUMX개의 칩 필요) 등

코드 변환기
그림. 4

155 세그먼트 표시기 코드로의 BCD 변환기. 점수판과 콘솔의 숫자는 원칙적으로 십진법으로 표시됩니다. 이를 위해 가스 방전 표시기와 함께 K1ID200 칩의 디코더를 사용할 수 있지만 아마추어 무선 연습에서 이러한 표시기를 사용하는 것은 상대적으로 높은 전원 전압 (5V)으로 인해 바람직하지 않습니다. 이제 마이크로 회로와 동일한 전압에서 작동하는 소위 0 세그먼트 LED 및 액정 표시기가 널리 보급되었습니다. 그 중에서 표시는 그림 1와 같이 9개의 요소로 수행됩니다. 표시기의 개별 요소에 제어 전압을 적용하고 빛을 발하거나(LED 표시기) 색상을 변경하면(LCD 표시기) 십진수 8421, 5, ..., XNUMX의 이미지를 얻을 수 있습니다. 특정 유형의 XNUMX 세그먼트 표시기에 대해서는 나중에 설명하겠습니다. 이진 코드 십진 코드를 XNUMX 세그먼트 표시기 코드로 변환하는 것이 표에 나와 있습니다. 일부 미세 회로의 핀아웃-XNUMX 코드를 XNUMX 세그먼트로 변환하는 변환기가 그림에 나와 있습니다. XNUMX.

코드 변환기
그림. 5

TTL 입력 신호를 수신하는 것은 K514 시리즈 마이크로 회로가 아닙니다. G 신호는 저전압 표시를 끄는 데 사용됩니다. 정상 작동 중 신호 레벨 G=1입니다. K514 칩의 디코더는 별도의 음극이 있는 K514ID2의 별도 양극이 있는 LED 표시기와 함께 작동합니다. K514ID2 디코더는 전류 제한 저항(200-500옴)을 통해 표시기에 연결되며 첫 번째 디코더에는 이러한 저항이 있습니다.

그림 8 4 2 1 a b c d e f g
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1
3 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1
5 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
6 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
7 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
8 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
9 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1

Microcircuits K176ID2 및 K176IDZ는 출력 메모리 레지스터가 있는 코드 변환기입니다. 정보는 입력 S에 인가된 클록 신호(이 경우 입력 K=0의 신호)의 에지에서 메모리에 기록됩니다. K=1이면 디코더가 차단됩니다. 이러한 디코더의 출력 코드는 M=0에서 직접이고 M=1에서 역방향입니다. 디코더는 액정 및 발광 표시기와 함께 작동하도록 설계되었습니다. 또한 9 - 12V의 전원 공급 전압에서 글로우의 밝기가 감소된 LED 표시기와 함께 작동할 수 있습니다(2-3mA의 전류 제한으로 인해).

멀티플렉서 병렬 디지털 코드를 직렬 코드로 변환하는 노드. 주어진 수의 정보 신호를 순차적으로 조사하여 하나의 출력으로 전송하는 데 사용됩니다.

코드 변환기
그림. 6

6개의 정보 입력이 있는 멀티플렉서의 기호와 그 회로도가 그림 XNUMX에 나와 있습니다. XNUMX. 해당 정보 입력 D의 논리 레벨은 이러한 장치의 출력 Q로 전송됩니다.i, 이진 코드의 번호 id는 주소 입력 A1 A2에 설정됩니다. 개략도에서 다음과 같습니다.

Q=D0(-A1)(-A2)\/D1A1(-A2)\/D2(-A1)A2\/D3A1A2.

정보 입력의 수는 증가할 수 있지만 주소의 워드 길이도 증가합니다.

작성자: -=GiG=-, gig@sibmail; 간행물: cxem.net

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