Дешифратор предназначен для преобразования двоичного кода на входе в управляющий сигнал на одном из выходов. Если входов n то выходных шин должно быть N = 2^n.
| X1 | X2 | X3 | Z0 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 |
В зависимости от количества разрядов входного числа и от количества входов элементов, на которых построен дешифратор. Дешифраторы могут быть линейные, у которых все переменные Х1, Х2, Х3 подаются на вход одновременно.
|
Их быстродействие больше, но более 3-х переменных одновременно подать нельзя,поэтому чаще применяются многокаскадные дешифраторы. Количество элементов в каждом следующем разряде больше, чем в предыдущем.
На вход первого каскада подается один слог, на вход следующего каскада второй слог и результаты коньюнкций, произведенных в первом каскаде.
Простейший линейный дешифратор можно построить на диодной матрице:

В этой схеме используется отрицательная логика. При подаче"1" на анод диода он закрывается. Если закрыты все 3 диода, подсоединенные к одной гориз. линии то на этой линии потенциал -Е, соответствующий уровню"1".
Многокаскадный дешифратор можно организовать вот таким образом:
|
Два линейных дешифратора обрабатывают по 2 слова. В последнем каскаде образуются конъюнкции вых.сигнала первого каскада. Многокаскадные дешифраторы обладают меньшим быстродействием.






