设计一个全减器电路图

作者&投稿:柳蚂 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

如何用集成块设计全减器?
输入:A为被减数,B为减数,Cin为低位向本位的借位。输出:S为本位的差,CO为本位向高位的借位。原理:最简单的全减器是采用本位结果和借位来显示,二进制中是借一当二,所以可以使用两个输出变量的高低电平变化来实现减法运算。扩展内容:全加器是能够计算低位进位的二进制加法电路。与半加器相比,全...

怎样设计一个全减器电路?
A.被减数,B.减数,CI.低位向本位的借位,S.本位的差,CO本位向高位的借位,有借位为1 ,S=A-B-CI+CO;CO=1(A-B-CI<0)A B CI S CO 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 10100 11000 11111 卡诺图化简得S=A'BCI+A'BCI...

数字电路设计一个二进制全减器 过程详细一点
输入译码器的三个输入端,真值表如下:A B C F0 0 0 00 0 1 1X0 1 0 1X 0 1 1 0X1 0 0 11 0 1 01 1 0 01 1 1 1X 解释下真值表:输出F是0的话加个非门,然后把八个输出来一个大或门,或出来的就是D带X的几个,输入端用与门与起来,注意在输入端,意思你懂不,就是0...

全减器有三个输入端:被减数,减数,来自低位的借位:两个输出端:两数之...
全减器真值表如下:其中Ai和Bi表示二进制数的第i位,Ci表示本位最终运算结果,即就是低位向本位借位或本位向高位借位之后的最终结果。在十位上是4-1,本来4-1应该等于3,但是为什么最后结果为22呢?因为个位上1-9不够减,向高位的4借了一位,所以在算4-1的时候要多减去一个1。

自选逻辑门设计一个全减法器
由题可知,电路有3个输入变量,2个输出函数。设被减数、减数及来自高位的“借位”分别用Ai、Bi及Ci-1表示,相减产生的“差”及“借位”用Si和Ci表示。根据二进制减法运算法则可列出全减器的真值表,如下: Ai Bi Ci-1 ‖ Ci Si0 0 0 ‖ 0 00 0 1 ...

数字电路中的全减器设计攻略
例如,假设我们有两个4位二进制数A=1011和B=0110,我们想要计算A-B。首先,我们取B的补码,即~B+1=1001+1=1010。然后,我们计算A和~B的和,即1011+1010=0101(同时产生一个进位1)。这个进位就是我们需要向高位借的位。最后,我们得到的差是0101,即十进制的5。这就是数字电路中的全减器设计...

怎么用两片74ls151做一个一位二进制全减器?
先写出1位二进制全减器的真值表:然后将两片LS151的选择控制引脚C、B、A分别连接全减器的输入端bin、x和y,LS151的选通端STROBE接低电平(接地)。其中一片151的D0、D3、D5、和D6接低电平,D1、D2、D4和D7接高电平(通过上拉电阻接到电源端),它的输出端Y就输出了差d;另外一片151的...

采用74138译码器与采用逻辑门实现的全加全减器,哪种电路更简单?
是采用74138译码器实现的全加器和全减器电路更简单,一片译码器加一片74LS20(即二-4输入与非门)就可以完成。与3-8译码器比较,3-8译码器有3个数据输入端:A,B,C;3个使能端;8个输出端,OUT(0-7)。这里可以把3-8译码器的3个数据输入端当做全加器的3个输入端,即3-8译码器的输入A、...

数电设计全减器时所列的真值表,我觉得这个表是默认被减数大于减数来考 ...
这是一位二进制减法电路,真值表中已经把所有情况都考虑进去了。看第3行,就是0-1,同时无低位借位,结果是本位产生一个借位(Di=1),本位值为1((ci=1).

分析下图所示电路,写出Z1、Z2的逻辑表达式,列出真值表,说明电路的逻辑...
Z2=(Y1`Y2`Y3`Y7`)`=Y1+Y2+Y3+Y7=A`B`C+A`BC`+A`BC+ABC ABC Z2Z1 000 0 0 001 1 1 010 1 1 011 1 0 100 0 1 101 0 0 110 0 0 111 1 1 逻辑功能:全减器,A-B-C,C为低位的借位。Z1的逻辑功能,全减器的...

虫哈15190525666问: 自选逻辑门设计一个全减法器 -
崂山区源首回答: 由题可知,电路有3个输入变量,2个输出函数.设被减数、减数及来自高位的“借位”分别用Ai、Bi及Ci-1表示,相减产生的“差”及“借位”用Si和Ci表示.根据二进制减法运算法则可列出全减器的真值表,如下: Ai Bi Ci-1 ‖ Ci Si0 0 0 ‖ 0 00 0 1 ‖ 0 10 1 0 ‖ 0 10 1 1 ‖ 1 01 0 0 ‖ 0 11 0 1 ‖ 1 01 1 0 ‖ 1 01 1 1 ‖ 1 1 由真值表写出输出函数表达式为 Si(Ai,Bi,Ci-1)=∑m(1,2,4,7) Ci(Ai,Bi,Ci-1)=∑m(3,5,6,7) 采用卡诺图化简上述函数,答案基本就出来了

虫哈15190525666问: 在数字电路中如何设计一个全减器? -
崂山区源首回答: 1.根据任务要求进行功能划分,给出完成任务要求的功能模块框图,要说明每个模块的作用,受控于哪些信号,产生(输出)哪些信号,如信号输出是有条件的,则需说明在什么条件下输出什么信号. 2.具体给出各功能模块的实现电路,说明工作原理.简单系统可以直接画出完整的原理图,在图中标示出各功能模块;复杂系统按功能模块给出原理图,完整电路在附件中给出. 原理图中各元器件要有代号名称,电阻用R ,电容用C ,集成电路用U 等表示. 3.原理叙述应给出必要的真值表,状态图,状态方程,波形图,对一些有推导的设计过程,应给出简要的推导步骤. 4.主要器件的选型说明.

虫哈15190525666问: 用双4选1数据选择器74LS153和与非门实现1位全减器,要有真值表和电路图 -
崂山区源首回答: 用双4选1数据选择器74LS153和与非门实现1位全减器,要有真值表和电路图 1位全减器真值表 逻辑函数,写成最小项表达式 Y=m1+m2+m4+m7 Cy=m1+m2+m3+m7 逻辑图如下,也是仿真图

虫哈15190525666问: 用适当的门电路设计一个能实现全减器的组合逻辑电路,设A为被减数,B为减数,Ci - 1为低位向本位的借位,S为 -
崂山区源首回答: A.被减数,B.减数,CI.低位向本位的借位,S.本位的差,CO本位向高位的借位,有借位为1 ,S=A-B-CI+CO;CO=1(A-B-CI<0) A B CI S CO 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 10100 11000 11111

虫哈15190525666问: 设计一个全减器电路 -
崂山区源首回答: A.被减数,B.减数,CI.低位向本位的借位,S.本位的差,CO本位向高位的借位,有借位为1 ,S=A-B-CI+CO;CO=1(A-B-CI<0) A B CI S CO 0 0 0 0 00 0 1 1 10 1 0 1 10 1 1 0 11 0 1 0 0 10100 11000 11111卡诺图化简得S=A'BCI+A'BCI'+ABCI+AB'CI'=(A'B+AB')CI'+(A'B'+AB)CI=A异或B异或CI CO=A'B+A'CI+BCI 图中C为CI,P1为S,P2为CO

虫哈15190525666问: 用数据选择器74ls153和门电路设计1位二进制全减器电路 -
崂山区源首回答: 用数据选择器 74LS153 和门电路设计 1 位二进制全减器电路. 全减器的功能,是:CyD = A-B-C. 式中,A、B、C:是输入的三个一位数.Cy、D :输出两位数 ,分别是“借位”和“差”. 1. 根据功能要求,列出功能真值表. 2. 选用输入...

虫哈15190525666问: 设计一个一位全加减器,采用异或门和与非门来实现该电路.(提示:设一控制变量M,当M=0时该电路为全加器, -
崂山区源首回答:[答案] 一位全加减器如图

虫哈15190525666问: 仿照半加器和全加器的设计方法,试设计一半减器和一全减器,所用的门电路由自己选定. -
崂山区源首回答: Bo(借位),借位Bo=(.B+A!B)(,第二个半减器的被减数端A2作为全减器的低位的借位信号端Bi!A).(!A表示A反,第一个半减器的减数端B1作为全减器的减数端B,第一个半减器的借位和第二个半减器的借位脚接在或门上就组成了一个全减器,先列真值表求出逻辑表达式差D=(.B 可以用两个非门.第一个半减器的被减数端A1作为全减器的被减数端A、两个与门和一个或门组成一个半减器 用两个半减器和一个或门组成一个全减器,把第一个半减器差端D1连到第二个半减器减数端B2!A),D=A异或B),两个输出端D(差)半减器有两个输入端A(被减数)和B(减数),第二个半减器的差端D2作为全减器的差端D

虫哈15190525666问: 怎样用74LS138和74LS20构成全减器,最好画出电路图 -
崂山区源首回答: 使用逻辑函数.138不是可以输出任意的逻辑函数吗,你列出全减器的逻辑函数,然后就搞定了

虫哈15190525666问: 使用一个4选1数据选择器74LS153和反相器74LS04设计一个1位二进制全减器.画出设计逻辑图 -
崂山区源首回答: Y1=(A'B')*C'D+(A'B)*C'D'+(AB')*D+(AB)*D'Y2=(A'B')*CD'+(A'B)*0+(AB)'*C+(AB)*CF=Y1+Y2第一次做这类题目,不知道能否满足你的要求.


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