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    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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