编码器和解码器之间的区别

数字电路可分为两种类型:组合逻辑电路和数字电路时序逻辑电路.顺序逻辑电路需要存储器,而组合逻辑电路不需要存储器,因为它的输出只取决于当前的输入。逻辑门,加法器减法器多路复用器解复用器,编码器,译码器等是组合电路元件的例子。在这里,我们已经讨论了编码器和解码器之间的区别

不同的编码器和解码器在表格形式

在下表中,我们讨论了编码器和解码器之间的区别

编码器 译码器
编码器是一种组合电路元件,它将一组二进制码编码成另一组二进制码,其比特数较少。 解码器是一种组合电路元件,它将一组二进制码解码成另一组二进制码,其比特数更大。
编码器有多个输入引脚(m),输入引脚数由关系m≤2给出n其中n是输出的个数。 解码器也有多个输入,但输入的数量可以是任意正数(n)。
编码器有多个输出,但输出的数量总是小于输入的数量。 解码器有多个输出行,输出行数由关系m≤2给出n其中n是输入行数。
编码器的输入-输出引脚比通常是= 2n: n。 解码器的输入-输出引脚比通常为n:2n
使用编码器的目的是减少比特的数量。 使用解码器的目的是为了增加特定原因的比特数。
应用程序:
八进制到二进制转换器、十进制到bcd转换器、十六进制到二进制转换器等都是编码器的应用实例
应用程序:
二进制到八进制转换器、bcd到十进制转换器、二进制到十六进制转换器等都是解码器的应用实例。

什么是编码器?

编码器是一种组合电路元件,它将一组二进制码编码成另一组比特数较少的二进制码。它是一个非常重要和有用的组件,它允许使用较少数量的总线线路进行数据传输。

编码器有多个输入和输出引脚。输入引脚数由关系m≤2给出n其中n为输出引脚数。编码器用2表示n:n编码器,即4:2编码器,8:3编码器,16:4编码器,等等,虽然它不是总是必要的,因为编码器像十进制到二进制也存在表示为10-to-4编码器。它将十进制0-9编码成4位BCD。下面我们给出一个8:3编码器的框图:

八3编码器

其中,X0、X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7为输入行。

Q0 Q1 Q2是输出。

8:3编码器的输入-输出关系可以用下面的真值表来解释:

输入

输出

X0

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

第二季

第一季度

Q0处

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

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1

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0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

编码器是数字电子器件的一个非常重要的组成部分。八进制到二进制编码器,十进制到二进制编码器,十六进制到二进制编码器是编码器的几个例子。

什么是解码器?

解码器是一种组合电路元件,它解码一个特定的二进制码,并相应地给出另一个二进制数字序列的更大的位数。

解码器也有多个输入和输出引脚,但在这种情况下,输出引脚的数量大于输入引脚的数量。输出引脚的数量由关系m≤2给出n其中n为输入引脚数。解码器表示为n:2n解码器有2:4解码器、3:8解码器、4:16解码器等。虽然它不是总是必要的,因为解码器如BCD到十进制解码器存在,表示为4到10解码器。它将4位二进制数字解码为十进制0-9,其中一些组合被重复或跳过。我们给出了一个3:8解码器的框图:

三译码器

式中,X0、X1、X2为输入行。

Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7是输出线。

3:8解码器的输入-输出关系可以用下面的真值表来解释:

输入

输出

X0

X1

X2

Q0处

第一季度

第二季

第三季

第四季度

Q5

Q6

迄今为止

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

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1

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1

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1

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0

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0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

解码器是数字电子器件的重要组成部分。它们用于转换二进制到八进制、二进制到十进制、二进制到十六进制等。

结论

编码器和解码器是彼此的赞美。一个人的输入到输出的转换可以被另一个人颠倒过来。这就是为什么在某些电路中,在发送端使用编码器来减少发送的比特数,在接收端使用解码器来解码接收到的信号。还有许多其他编码器和解码器的应用。

作者
Subhrajyoti Choudhury

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