二十进制编码器是将十进制的十个数码0,1,2,3,4,5,6,7,8,9编成二进制代码的电路。输入的是0~9十个数码,输出的是对应的二进制代码。这二进制代码又称二—十进制编码器,简称BCD码。
编码过程:
确定二进制代码的位数。因为输入有十个数码,而三位二进制代码只有八位组合,所以输出的应是四位(,取n=4)二进制代码。这种编码器通常称为10/4线编码器。
列编码表。四位二进制代码共有十六种状态,其中任何十种状态都可表示09十个数字码,方案很多。最常用的是用8421编码方式,就是在四位二进制代码的十六种状态中取出前面的十种状态,表示09十个数码,后面六种状态去掉,见表21.9.2。二进制代码各位的1所代表的十进制数从高位到低位依次为8,4,2,1,称之为“权”,而后把每个数码乘以个位的“权”,相加,即得出该二进制代码所代表的一位十进制数。
编码器是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。
编码器:器件输出编码比其输入编码位少,则可称为编码器;
你这个二进制编码器对应的位输出;
对应的逻辑译码器等式为:
Y0=I1+I3+I5+I7;
Y1=I2+I3+I6+I7;
Y2=I4+I5+I6+I7;
I0对应的第一个数为1,其他为0,对应的二进制数值输出为000;
I1对应的第二个数为1,其他为0,对应的二进制数值输出为001;
以此类推。。
I6对应第六个数为1,其他为0,对应的地址二进制值输出为110;
I7对应第七个数为1,其他为0,对应的地址二进制值输出为111;
另外一种讨巧的方式,可以直接把数值为高的位地址译出来
编码器逻辑功能:将旋转位移转换成一串数字脉冲信号。译码器的逻辑功能:将二进制代码翻译为特定的对象(如逻辑电平等),功能与编码器相反。
编码器产生电信号后由数控制置CNC、可编程逻辑控制器PLC、控制系统等来处理。这些传感器主要应用在下列方面:机床、材料加工、电动机反馈系统以及测量和控制设备。在ELTRA编码器中角位移的转换采用了光电扫描原理。
数字电路中,译码器(如n线-2线BCD译码器)可以担任多输入多输出逻辑门的角色,能将已编码的输入转换成已编码的输出。
扩展资料
编码器工作原理
由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。
由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。
编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。
分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。
参考资料来源:百度百科-优先编码器
参考资料来源:百度百科-编码器
一个输出2位代码的二进制编码器,可以表示4种输入信号。根据查询相关资料信息,一个输出2位代码的二进制编码器代码有00,01,10和11,可以表示4种输入信号。编码器是将信号或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者成为码盘,后者称码尺.按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种。
二进制编码器是用n位二进制代码对2^n个信号进行编码的电路,称为二进制编码器.
你是对的是2^n个,不是2n。
二—十进制编码器是将十进制的十个数码0,1,2,3,4,5,6,7,8,9编成二进制代码的电路。输入的是0~9十个数码,输出的是对应的二进制代码。这二进制代码又称二—十进制编码器,简称BCD码。二十进制的具体资料在参考资料里
二位二进制编码器的输出是计算机内部处理的数字化编码是所有数据。由输入设备转化为二进制码表示的在现实生活中的感觉媒体信息,如文字、声音、活动图像、图画等,因此,离散化和编码是输入设备必须有的两个功能。因为,在计算机中用来储存、加工和传输数据的部件位数有限的,所以在计算机中只能表示和处理离散的信息。对感觉媒体信息进行定时采样,将现实世界中的连续信息转化为计算机中的离散的样本信息,然后对他们用0和1进行数字化编码的过程叫做数字化编码的过程。计算机的内部所有信息都是由二进制进行编码的。二进制表示方式在计算机内部采用。