схем 14 первой ступени объединяются при помощи схем РІ второй ступени, как это показано на структурной схеме для /і = 11 (рис. 10.13). Процесс объединения заканчивается оконечной сту пенью схем РІ дешифратора, содержащей N = 2" выходов.
Схемы РІ в дешифраторах можно строить на диодах, транзи сторах, магнитных элементах, а также комбинированные. В зави симости от примененных элементов различают диодные, магнит ные и т. п. дешифраторы.
Широкое распространение благодаря простоте и надежности
получили диодные дешифраторы, |
выполненные |
на описанных в |
гл. 2 диодных схемах И. Схемы |
матричного |
(прямоугольного) |
°)
4
8
|
1 2 |
3 |
4 5 |
8 |
7 |
8 |
91011 |
|
|
|
в х о д н ы е |
ш и н ы |
|
|
Рис. |
10.13 |
|
|
|
|
|
|
и ступенчатого дешифраторов, |
построенных |
на |
диодных |
схемах |
РІ, показаны на рис. 10.14. Входные сигналы на дешифратор обычно поступают с выходов триггеров регистра (или счетчика в элек тронных коммутаторах); при этом снимается парафазный код — прямое значение сигнала (например, 1— высокий уровень £ 1) и его инверсное значение (напримёр, 0 — низкий уровень Е°). При записи в регистр какого-либо двоичного кода на одной из выход ных шин дешифратора, которую называют выбранной, появляется сигнал 1 (напряжение, близкое к Е1), а на всех остальных, невыбранных, шинах — сигнал 0 (напряжение, близкое к Е°). Дешиф раторы применяются, в частности, в устройствах кодопреобразования.
Задачу преобразования «-элементного («-разрядного) кода в /«-элементный можно решить следующим образом. Сначала де шифрируется «-элементный код и на каждой из 2" выходных шин получается сигнал, соответствующий одной из входных кодовых комбинаций. Затем каждый из выходных сигналов кодируется в «г-элементном коде при помощи специального кодирующего устрой ства, называемого шифратором.