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74hC138

74hc138的逻辑功能和74ls138是一样的。74hc138是高速CMOS芯片,工作电源电压为2V - 6V,输出端驱动电流为正负25mA。74ls138是TTL芯片,工作电源电压为5V,输出驱动电流高电平-400微安,低电平8mA。从电源电压和驱动电流选的74hc138.

74HC138译码器可接受3位二进制加权地址输入(A0, A1和A2),并当使能时,提供8个互斥的低有效输出(Y0至Y7)。74HC138特有3个使能输入端:两个低有效(E1和E2)和一个高有效(E3)。除非E1和E2置低且E3置高,否则74HC138将保持所有输出为高。利...

使能端就相当于开关,当使能端电平符合条件时,该138译码器与电路的连接开关相当于闭合,在电路中才能正常工作输出相应信号,反之138的内部开关断开,输出端全部高电平,在电路中不发挥任何作用

你的设计有问题,没有任何限流电阻。 由于138是译码器,每次只有一位输出,所以实际电流只有一位LED点亮,这时若点亮8段的电流很大,不过由于138等器件内部驱动能力的限制,实际输出电压上升,导致实际电流大大减校但是,你这样做实际是加速器件...

如果想要让74HC138译码器起译码的作用, 其三个使能端 E1、E2、E3, 要分别接上高、低、低电平,才行。 按照楼主的插图,两片138 的使能端,都没有接好,故此,都不能译码。 可以参考: http://hi.baidu.com/do_sermon/item/4480f7eadb9dded6eb3...

74HC595和74HC138的区别在于: 两者是完全不一样的东西。74HC595是8位移位寄存器,只有一个常规输入端,其他两个是置位端和脉冲输入端,有四个输出端;74HC138是3线- 8线译码器,有三个常规输入端,其他都是置位输入端,有八个输出端。 移位寄存...

看电平逻辑表应该会明白的。 E1、E2低电平,E3高电平时,A、B、C 8 种高低电平组合,输出8 位分别有1位低电平,7位高电平输出 。如按你说的改变一下,就全输出高电平了。

输入端为EDCBA,其中低三位CBA分别连接4片73HC138的输入端,用高二位ED实现片选,具体如图:

只要是74HC系列的逻辑器件,它们的输入电流和输出电流都是一样的。最大连续输出电流是±25mA,输入电流很小,在25℃下最大输入电流是±0.1μA,在全工作温度范围内的最大输入电流是±1μA。

74lvc138和74HC138都是3 --- 8线译码器。74lvc138的电源工作电压范围是1.65V ~ 3.6V。74HC138的电源工作电压范围是 2V ~ 6V,不过74lvc138允许输入电压最大为5.5V,所以可用于TTL电平向低电压的电平转换。

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