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1 
 
 
LABORATÓRIO DE CIRCUITOS LÓGICOS 
 
EXPERIÊNCIA 7 
 
MÓDULO DECODIFICADOR/DISPLAY E MULTIPLEXADOR 
 
1. OBJETIVO 
 Usar um contador de décadas síncrono, para gerar a contagem de 0 a 9, e verificar a contagem através 
do módulo de display do kit didático. 
 Verificar experimentalmente o funcionamento do decodificador 1 de 8 (74HC138). 
 Usar o multiplexador 74151 para implementar uma função lógica descrita por uma tabela verdade. 
 
2. MATERIAL 
CIs: 74LS192, 74HC138, 74151 
 
3. TEORIA 
 
74LS192 - Contador BCD síncrono que funciona no modo de contagem crescente (CPU) ou decrescente 
(CPD). Este CI possui dois pinos de saída 
UTC
 e 
DTC
, ativos BAIXO, que detecta a contagem terminal. 
74HC138 - Decodificador - o código de entrada é aplicado em A2 A1 A0, em que A2 é o MSB. Com três 
entradas e oito saídas, esse é um decodificador 3 para 8 ou, de modo equivalente, um decodificador 1 de 8. 
1 2 3, ,E E E
 são entradas de habilitação. As saídas 
0O
 a 
7O
 são ativas em nível BAIXO. 
 
74151 – Multiplexador é um circuito lógico que aceita várias entradas e seleciona uma delas para a saída. 
Multiplexadores podem ser usados para implementar funções lógicas diretamente da tabela-verdade sem 
simplificação. Para isso, as entradas de seleção ( S2 S1 S0 ), são usadas como variáveis lógicas, e cada entrada 
de dado ( Jn ) , é conectada em nível ALTO ou BAIXO para satisfazer a tabela-verdade. 
 
4. PROCEDIMENTO 
 
1.0- Contador BCD de um dígito com suas saídas conectadas no módulo de display do kit didático. 
 
1.1- Monte o circuito da Fig. 1.1. 
 Fig. 1.1 - Onde: Q3 → MSB e Q0 → LSB Conecte o pino CLK no gerador de frequência de 1Hz ou 10Hz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diagrama de pinagem do 74LS192 
 
 
 
 
 
1.2- Verifique a contagem do contador através do módulo de display. 
Módulo 
decodificador/display
74LS192
P1P0PL P2 P3
CPU
CPD
MR Q0 Q1 Q2 Q3
TCU
TCD
14
15 10 9
2
13
12
11
3 7
4
1
5
6
CLK
Início 
+5V
(abertos)
Módulo do display 
do kit
821 4
+5V
 
2 
 
 
MR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contagem 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Desenho do 
Display 
 
 
 
2.0 – Decodificador 1 de 8 (ou de 3 linhas para 8 linhas) 
 
2.1- Monte o circuito da Fig. 2.1. - Entradas de ENABLE (HABILITAÇÃO) 
1 2 3, ,E E E
 - O 74HC138 possui três 
entradas de habilitação usadas para controlar a operação do decodificador. 
 
1 2 0E E 
→entradas ativas em nível BAIXO e 
1O
 a 
7O
→saídas ativas em nível BAIXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 2.1 – Obs:- Alimentar (VCC) e aterrar (GND) o CI. 
 
 
2.2- Aplique os níveis lógicos nas entradas A2 A1 A0, conforme a Tab. 2.2 e anote os valores lidos nas saídas. 
 
 Tabela 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A2 A1 A0 
0O
 
1O
 
2O
 
3O
 
4O
 
5O
 
6O
 
7O
 
0 0 0 
 
0 0 1 
 
0 1 0 
 
0 1 1 
 
1 0 0 
 
1 0 1 
 
1 1 0 
 
1 1 1 
 
91011
4
E3
3 7
15 14 13 12
A2A1A0
5
74HC138
1 2 6 8
GND
16
VCC
E1 E2
O0 O1 O2 O3 O4 O5 O6
O7(Chaves)
A2
74HC138
A1 A0 +5V
E1 E2
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7O0
(MSB)
(Leds)
9101115 14 13 12
43
7
51 2 6
 
3 
 
 
3- Multiplexador - A Fig. 3.1 usa o MUX 74151 para gerar uma função lógica de três variáveis. 
 
3.1- Monte o circuito da Fig. 3.1. Onde S2 S1 S0 são as entradas de seleção e os Jn (n= 0 a 7) são as entradas 
de dados do MUX 74151. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 3.1 
 
 
3.2) (a) Encontre os valores da saída Z, Tab. 3.2, para cada combinação de entrada. 
 
 Tab. 3.2 
 
 
 
 
 
 (b) Encontre a expressão booleana da saída Z. 
 
 Z = _________________________________ 
 
 
4.0- QUESTÕES 
 
1- Qual é o módulo do contador da Figura 1.1? 
 
2- O sinal MR é síncrono ou assíncrono? Por quê? Qual é a sua função? 
 
3- Indique os estados das saídas do 74HC138 para cada um dos seguintes conjuntos de entradas: 
 
(a) , , A2 = A1 = 1 , A0 = 0 
 
(b) , , A2 = 0 , A1 = A0 = 1 
 
4- Um número de três bits é representado como A2 A1 A0, onde A2 é o MSB. Projete um circuito lógico que 
gere um nível ALTO na saída sempre que o número binário tiver um número ímpar de 1s. 
(a) Tabela verdade 
(b) Mostre como conectar um 74151 para gerar a função lógica descrita pela tabela verdade. 
(c) Encontre a expressão booleana da saída Z. Não precisa simplificar. 
C 0 0 0 0 1 1 1 1 
B 0 0 1 1 0 0 1 1 
A 0 1 0 1 0 1 0 1 
Z 
(Chaves)
S2
S1
S0
9
10
11
4
J0
3
7
12 15 14 13 12
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7
Z
5
74151
(led)
C
B
A
(MSB)
Z
E
+5V
Variáveis lógicas de 
entrada
3 2 1E E  1 0E 
3 1E  2 1 0E E 
S2S1S0
91011
4
J0
3 7
15 14 13 12
J1J2J3
J4 J5 J6 J7
Z
5
74151
1 2 6
Z
8
GND
16
VCC
E

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