,4 = 9 + 7 8 + 5 6 8 + 3 4 6 8 + 1 2 4 6 8 Podobnie
5 = 78 9 + 6 8 9 + 3 4 5 8 9 + 2 4 5 8 9
C = 7~8 9 + 68 9 + ^89 + 4 89 (6)
D =8 + 9
Implementacja równań (6) jest przedstawiona na rys. 4.370. Typowy czas propagacji sygnału w rozpatrywanym układzie wynosi 10 ns, a moc pobierana przez układ — 190 mW.
Bardziej wszechstronnym, niż rozpatrzony powyżej, jest enko-der priorytetowy typu „8 linii na 3 linie”. Układ ten ma dodatkowo: wejście El (ang. Enable Input) oraz dwa wyjścia — EO (ang. Enable Out) i GS (ang. Group Strobę), umożliwiające łączenie tych enkode-rów w układy wielopoziomowe. Działanie logiczne układu zilustrowano
Tablica stanów enkodera scalonego '148
Tablica 4.32
Wejścia |
Wyjścia | ||||||||||||
El |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
A* |
Ai |
Ao |
GS |
EO |
1 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
X |
X |
X |
X |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
X |
x "■ |
X |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
X |
X |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
X |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
w tablicy 4.32. Na podstawie tej tablicy, wnioskując tak jak w przypadku enkodera ’147, otrzymamy następujące funkcje przełączające:
A0 = 7 £7+5“ 6 £7+3 4 6 £7+12 4 6 El = 7 £7+6 £/+3 4 5 EI+2 4 5 £7 A2 = 7EI+6EI+5EI+4EI (7)
EO = 0 1 2 3 4 5 6 7 5/
GS = eoYi
Schemat logiczny układu realizującego funkcje (7) przedstawiono na rys. 4.371.
Scalone enkodery priorytetowe 5148 mogą być łączone szeregowo lub równolegle, w układy wielopoziomowe. Na rysunkach 4.372 i 4.373 przedstawiono przykłady implementacji dwupoziomowych szeregowych enkoderów priorytetowych. W przedstawionych układach każ-
362