数字电路芯片解析:74LS138、74LS139与74LS164的应用

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"该资源主要介绍了数字电路中常用的几种芯片,包括74LS138、74LS139和74LS164,分别详细阐述了它们的工作原理、引脚图、功能表、真值表以及简单应用实例。" 74LS138是一种3-8线译码器,适用于数字电路设计,它有54/74S138和54/74LS138两种类型,后者采用了低功耗肖特基电路。该芯片有三个使能端G1、/(G2A)和/(G2B),当G1为高电平,/(G2A)和/(G2B)为低电平时,根据A、B、C三个地址输入端的二进制编码,可以在八个输出端之一输出低电平。通过级联扩展,可以构建更大规模的译码器。此外,74LS138还能作为数据分配器使用。 74LS139是2线-4线译码器,同样具备数据分配器的功能。它有两个使能端G1和G2,当G1为高电平时,根据A、B地址输入端的编码,四个输出端Y0到Y3会有一路输出低电平。如果将G1作为数据输入端,139也能实现数据的分配。其内部逻辑图展示了信号如何在各个端口之间转换。 74LS164是8位移位寄存器,主要用于数据的串行输入和并行输出。清除端(CLEAR)为低电平时,所有输出(QA到QH)都置为低电平。数据可以通过串行数据输入端A和B控制,时钟端(CLOCK)脉冲上升沿触发数据移位。当A、B中任一为低电平时,新数据输入被禁止;反之,当A、B中有一个为高电平时,数据会在下一个时钟脉冲上升沿被输入,并确定Q0的状态。芯片的封装图和内部逻辑图展示了实际电路布局,同时给出了各种工作条件下的极限值,如电源电压、输入电压和工作温度范围。 以上三种芯片在数字电路设计中都有广泛的应用,如逻辑控制、数据处理和接口设计等,掌握这些芯片的工作原理和使用方法对于理解和设计数字系统至关重要。