Cómo diseñar un sumador completo de un bit
Diseñe un sumador completo de un bit usando 74LS153.
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1. Escriba la tabla de verdad de acuerdo con los requisitos funcionales del sumador completo.
Función del sumador completo: C_S = X Y Z.
Tabla de verdad, colocada en la ilustración.
(Al diseñar con selectores de datos, no se requieren mapas de Karnaugh, simplificaciones ni expresiones lógicas).
2. Seleccione los terminales de interfaz de entrada y salida.
A y B se utilizan para conectar las dos variables de entrada Y y Z;
D0 a D3 se utilizan para conectar la variable de entrada X
1Y; utilizado como Suma la salida de S;
2Y, como la salida redondeada C.
3. Analizar la tabla de verdad y determinar la entrada de datos de cada terminal.
S:
Cuando YZ=00, S es igual a X, por lo que X debe conectarse a 1X0.
Cuando YZ=01, S es igual; a /X , por lo que /X debe conectarse a 1X1;
Cuando YZ=10, S es igual a /X, por lo que /X debe conectarse a 1X2;
Cuando YZ =11, S es igual a X, por lo que X debe conectarse a 1X3.
C:
Cuando YZ=00, C es igual a 0
Cuando YZ=01, C es igual a X
<; p>Cuando YZ=10, C es igual a X;Cuando YZ=11, C es igual a 1.
Cuando YZ=11, C es igual a 1.
4. Dibujar un diagrama lógico.
Según el análisis anterior, además del 74LS153, también se necesita una puerta NOT.
Al diseñar un circuito usando el 153, simplemente use una tabla de verdad al analizar la señal en cada entrada.
Como no estás diseñando un circuito utilizando puertas lógicas, no necesitas mapas de Karnaugh ni expresiones lógicas.
Algunas personas enumeran "expresiones lógicas para sumadores completos", lo que obviamente es un error.
Algunas personas enumeran "expresiones lógicas para sumadores completos", lo cual obviamente es un error.