《数字电路与数字逻辑》第七章

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大学_数字电路与逻辑设计(邹红著)课后习题答案下载

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数字电路与逻辑设计(邹红著)课后习题答案下载
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本书内容精练、实例丰富,应用性强,并附有习题解答,便于教学和自学。本书可作为高等学校通信、信息、光电、计算机、自动化、电子、电力系统及自动化等电类专业和机电一体化、生物技术等非电类专业的本科和专科学生电子技术基础课程的教材。也可以供从事电子技术、计算机应?与开发的科研人员和工程技术人员学习参考,还适于初学者自学使用。
1.3.1晶体管的开关特性
1.3.2基本逻辑门电路
1.3.3 TTL集成门电路
1.3.4 CMOS逻辑电路
1.4逻辑函数的代数化简法
1.4.1基本公式和定律
1.4.2基本运算规则
1.4.3逻辑函数代数法化简
1.5逻辑函数的卡诺图化简法
1.5.1最小项的定义及其性质
1.5.2卡诺图
1.5.3逻辑函数的卡诺图表示
3.2.2工作原理
3.2.3 ?辑功能描述
3.2.4集成D触发器74LS74
3.3 JK触发器
3.3.1逻辑电路与逻辑符号
3.3.2逻辑功能描述
3.3.3集成JK触发器
3.4 T触发器
3.4.1逻辑电路与逻辑符号
3.4.2逻辑功能描述
3.5触发器的电气特性
__小结
习题
第4章时序逻辑电路
第5章Verilog HDL
数字电路与逻辑设计(邹红著):内容简介
第1章数字逻辑基础
1.1数制和代码
1进制
1.1.3不同进制数之间的`转换
1.1.4二进制符号数的表示法
1.1.5二进制代码
1.2逻辑运算
1.2.1基本逻辑运算
1.2.2复合逻辑运算

《数字逻辑教案》

《数字逻辑教案》

《数字逻辑教案》word版第一章:数字逻辑基础1.1 数字逻辑概述介绍数字逻辑的基本概念和特点解释数字逻辑在计算机科学中的应用1.2 逻辑门介绍逻辑门的定义和功能详细介绍与门、或门、非门、异或门等基本逻辑门1.3 逻辑函数解释逻辑函数的概念和作用介绍逻辑函数的表示方法,如真值表和逻辑表达式第二章:数字逻辑电路2.1 逻辑电路概述介绍逻辑电路的基本概念和组成解释逻辑电路的功能和工作原理2.2 逻辑电路的组合介绍逻辑电路的组合方式和连接方法解释组合逻辑电路的输出特点2.3 逻辑电路的时序介绍逻辑电路的时序概念和重要性详细介绍触发器、计数器等时序逻辑电路第三章:数字逻辑设计3.1 数字逻辑设计概述介绍数字逻辑设计的目标和方法解释数字逻辑设计的重要性和应用3.2 组合逻辑设计介绍组合逻辑设计的基本方法和步骤举例说明组合逻辑电路的设计实例3.3 时序逻辑设计介绍时序逻辑设计的基本方法和步骤举例说明时序逻辑电路的设计实例第四章:数字逻辑仿真4.1 数字逻辑仿真概述介绍数字逻辑仿真的概念和作用解释数字逻辑仿真的方法和工具4.2 组合逻辑仿真介绍组合逻辑仿真的方法和步骤使用仿真工具进行组合逻辑电路的仿真实验4.3 时序逻辑仿真介绍时序逻辑仿真的方法和步骤使用仿真工具进行时序逻辑电路的仿真实验第五章:数字逻辑应用5.1 数字逻辑应用概述介绍数字逻辑应用的领域和实例解释数字逻辑在计算机硬件、通信系统等领域的应用5.2 数字逻辑在计算机硬件中的应用介绍数字逻辑在中央处理器、存储器等计算机硬件部件中的应用解释数字逻辑在计算机指令执行、数据处理等方面的作用5.3 数字逻辑在通信系统中的应用介绍数字逻辑在通信系统中的应用实例,如编码器、解码器、调制器等解释数字逻辑在信号处理、数据传输等方面的作用第六章:数字逻辑与计算机基础6.1 计算机基础概述介绍计算机的基本组成和原理解释计算机硬件和软件的关系6.2 计算机的数字逻辑核心讲解CPU内部的数字逻辑结构详细介绍寄存器、运算器、控制单元等关键部件6.3 计算机的指令系统解释指令系统的作用和组成介绍机器指令和汇编指令的概念第七章:数字逻辑与数字电路设计7.1 数字电路设计基础介绍数字电路设计的基本流程解释数字电路设计中的关键概念,如时钟频率、功耗等7.2 数字电路设计实例分析简单的数字电路设计案例讲解设计过程中的逻辑判断和优化7.3 数字电路设计工具与软件介绍常见的数字电路设计工具和软件解释这些工具和软件在设计过程中的作用第八章:数字逻辑与数字系统测试8.1 数字系统测试概述讲解数字系统测试的目的和方法解释测试在保证数字系统可靠性中的重要性8.2 数字逻辑测试技术介绍逻辑测试的基本方法和策略讲解测试向量和测试结果分析的过程8.3 故障诊断与容错设计解释数字系统中的故障类型和影响介绍故障诊断方法和容错设计策略第九章:数字逻辑在现代技术中的应用9.1 数字逻辑与现代通信技术讲解数字逻辑在现代通信技术中的应用介绍数字调制、信息编码等通信技术9.2 数字逻辑在物联网技术中的应用解释数字逻辑在物联网中的关键作用分析物联网设备中的数字逻辑结构和功能9.3 数字逻辑在领域的应用讲述数字逻辑在领域的应用实例介绍逻辑推理、神经网络等技术中的数字逻辑基础第十章:数字逻辑的未来发展10.1 数字逻辑技术的发展趋势分析数字逻辑技术的未来发展方向讲解新型数字逻辑器件和系统的特点10.2 量子逻辑与量子计算介绍量子逻辑与传统数字逻辑的区别讲解量子计算中的逻辑结构和运算规则10.3 数字逻辑教育的挑战与机遇分析数字逻辑教育面临的挑战讲述数字逻辑教育对培养计算机科学人才的重要性重点和难点解析重点环节一:逻辑门的概念和功能逻辑门是数字逻辑电路的基本构建块,包括与门、或门、非门、异或门等。

(完整word版)《电子技术基础》第五版课后答案

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第一章数字逻辑习题1.1数字电路与数字信号1。

1.2 图形代表的二进制数0101101001.1.4一周期性数字波形如图题所示,试计算:(1)周期;(2)频率;(3)占空比例MSB LSB0 1 2 11 12 (ms)解:因为图题所示为周期性数字波,所以两个相邻的上升沿之间持续的时间为周期,T=10ms频率为周期的倒数,f=1/T=1/0。

01s=100HZ占空比为高电平脉冲宽度与周期的百分比,q=1ms/10ms*100%=10%1。

2数制21.2。

2将下列十进制数转换为二进制数,八进制数和十六进制数(要求转换误差不大于4(2)127 (4)2.718解:(2)(127)D=72-1=(10000000)B-1=(1111111)B=(177)O=(7F)H(4)(2。

718)D=(10。

1011)B=(2。

54)O=(2.B)H1。

4二进制代码1.4.1将下列十进制数转换为8421BCD码:(1)43 (3)254.25解:(43)D=(01000011)BCD1。

4。

3试用十六进制写书下列字符繁荣ASCⅡ码的表示:P28(1)+ (2)@(3)you (4)43解:首先查出每个字符所对应的二进制表示的ASCⅡ码,然后将二进制码转换为十六进制数表示。

(1)“+"的ASCⅡ码为0101011,则(00101011)B=(2B)H(2)@的ASCⅡ码为1000000,(01000000)B=(40)H(3)you的ASCⅡ码为本1111001,1101111,1110101,对应的十六进制数分别为79,6F,75(4)43的ASCⅡ码为0110100,0110011,对应的十六紧张数分别为34,331。

6逻辑函数及其表示方法1。

6.1在图题1。

6。

1中,已知输入信号A,B`的波形,画出各门电路输出L的波形.解: (a)为与非, (b)为同或非,即异或第二章 逻辑代数 习题解答2.1.1 用真值表证明下列恒等式 (3)A B AB AB ⊕=+(A ⊕B )=AB+AB A B A B ⊕AB AB A B ⊕ AB +AB 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 11111由最右边2栏可知,A B ⊕与AB +AB 的真值表完全相同。

数字逻辑(第二版) 华中科技大学出版社(欧阳星明)版数字逻辑答案第七章

数字逻辑(第二版) 华中科技大学出版社(欧阳星明)版数字逻辑答案第七章

习 题 七1. 用4位二进制并行加法器设计一个实现8421码对9求补的逻辑电路。

解答设8421码为B 8B 4B 2B 1 ,其对9的补数为C 8C 4C 2C 1 ,关系如下:相应逻辑电路图如图1所示。

图 12. 用两个4位二进制并行加法器实现2位十进制数8421码到二进制码解答设两位十进制数的8421码为D 80D 40D 20D 10D 8D 4D 2D 1 ,相应二进制数为B 6B 5B 4B 3B 2B 1B 0,则应有B 6B 5B 4B 3B 2B 1B 0 = D 80D 40D 20D 10×1010+D 8D 4D 2D 1,运算如下:× D 80 1D 40 0 D 20 1 D 10 0 + D 80 D 40 D 80 D 20D 40 D 10 D 8D 20D 4 D 10D 2 D 1B 6B 5B 4 B 3B 2B 1B 0据此,可得到实现预定功能的逻辑电路如图2所示。

图 23. 用4位二进制并行加法器设计一个用8421码表示的1位十进制加法解答分析:由于十进制数采用8421码,因此,二进制并行加法器输入被加数和加数的取值范围为0000~1001(0~9),输出端输出的和是一个二进制数,数的范围为0000~10011(0~19,19=9+9+最低位的进位)。

因为题目要求运算的结果也是D 8 D 10D 2D 10 D 18421码,因此需要将二进制并行加法器输出的二进制数修正为8421码。

设输出的二进制数为FC 4 F 4 F 3 F 2 F 1,修正后的结果为'1'2'3'4'4F F F F FC ,可列出修正函数真值表如表1所示。

根据表1写出控制函数表达式,经简化后可得:据此,可画出逻辑电路图如图3所示。

图34. 用一片3-8线译码器和必要的逻辑门实现下列逻辑函数表达式。

解答假定采用T4138和与非门实现给定函数功能,可将逻辑表达式变换如下:逻辑电路图如图4所示。

《数字电路与数字逻辑》练习题

《数字电路与数字逻辑》练习题

《数字电路与数字逻辑》练习题一一、填空1.将下列二进制数转为十进制数(1001011)B =()D (11.011)B =()D2.将下列有符号的十进制数转换成相应的二进制数真值、原码、反码和补码(+122)=()真值=()原码=()反码=()补码3.把下列4个不同数制的数(376.125)D 、(110000)B 、(17A)H 、(67)O (按从大到小的次序排列()>()>()>()。

将下列各式变换成最简与或式的形式=+B AB ()=+AB A ()=++BC C A AB ()4.将下列二进制数转为十进制数(101000)B =()D (11.0101)B =()D5.将下列十进制数转为二进制数,八进制数和十六进制数(0.8125)=()B =()O =()H(254.25)=()B =()O =()H6.将下列有符号的十进制数转换成相应的二进制数真值、原码、反码和补码 (+125)=()真值=()原码=()反码=()补码(—42)=()真值=()原码=()反码=()补码7.逻辑函数C A CD AB F ++=的对偶函数F '是__________________________;其反函数F 是_________________________。

8.当j i ≠时,同一逻辑函数的最小项=⋅j i m m _________;两个最大项=+j i M M ___________。

9.(43.5)10=(_________)2=(_________)16。

10.n个输入端的二进制译码器,共有_________个输出端,对于每一组输入代码,将有_________个输出端具有有效电平。

11.将下列二进制数转为十进制数(1010001)B=()D(11.101)B=()D12.将下列有符号的十进制数转换成相应的二进制数真值、原码、反码和补码(+254.25)=()真值=()原码=()反码=()补码13.把下列4个不同数制的数(76.125)D、(27A)H、(10110)B、(67)O按从大到小的次序排列()>()>()>()。

数字逻辑第7章 触发器

数字逻辑第7章 触发器

《数字逻辑》 假设门传输延时时间为t pd
四、最高时钟频率
2S
VCC 4S 4R 4Q 3SA 3SB 3R 3Q
VDD 4S 4R 1Q 2R 2S 3Q 2Q
16 15 14 13 12 11 10 9 74LS279
12345678
16 15 14 13 12 11 10 9 CC4044
12345678
1R 1SA 1SB 1Q 2R 2S 2Q GND (a) 74LS279 的引脚图
···
《数字逻辑》
一、电路结构和工作原理 1、用两个电平触发D触发器组成的边沿触发器
利用CMOS传输门的边沿触发器
《数字逻辑》
(4)列出真值表
CLK D Q Q *
XXXQ 0 X0 1 X1
(1)clk
0时,T
TG1通,TG2断 G3断,TG4通
Q Q保持,
D, Q随着D而变化 反馈通路接通,自锁
Q’
SR
Q*
《数字逻辑》
10
0
01
1
1 1 保持
0 0 不定
置1 保持 置1 置0 置1 不允许 置1
二、动作特点 在任何时刻,输入都能直接改变输出的状态。
《数字逻辑》
例:
SD和RD同时为0 Q,Q同为1
三、由或非门构成的锁存器
《数字逻辑》
《数字逻辑》
1.工作原理
SD RD Q Q *
两个或非门接成反馈,引出输入端用来置0,1 0 0 0 0
R
Q’m
Q’
CLK
Q 0时,只允许J 1的信号进入主触发器
Q 1时,只允许K 1的信号进入主触发器
《数字逻辑》

《数字逻辑设计》第7章 数据选择器及译码器

《数字逻辑设计》第7章 数据选择器及译码器

P1
P2
P9
P3
P8
Gnd P4
P7 P6
P5
扩展
W=(P8•P9)’ Y=(P2•P3•P6•P7)’
X=(P4•P5•P6•P7)’ Z=(P1•P3•P5•P7•P9)’

X
Y
Z
&
&
&
&
1. 二进制编码器——例:4线-2线编码器
Example
4:2编码器
计算机配有四个外部设备:声卡(A0),硬盘驱动器 (A1),鼠标(A2),网卡(A3),B0、B1为编码输出。
g
CD
AB 00 01 11 10 00 1 1 0 0 01 0 0 1 0 11 × × × × 10 0 0 × ×
g=A+CD+BC+BC
编码器(Encoders)
编码器——
♦ 特点:多输入、多输出的组合逻辑电路 ♦ 功能:将二进制码按照一定规律编排,使其具有特定含义
(如:8421BCD码用1000 代表数字8),与译码器互逆。
0 1 0 0 0 1 1 001 1 4
0 1 0 1 1 0 1 101 1 5
0 1 1 0 1 0 1 111 1 6
0 1 1 1 1 1 1 000 0 7
1 0 0 0 1 1 1 111 1 8
1 0 0 1 1 1 1 101 1 9
七段数码管
f g COM a b
a
f
b
g
e
c
d
e d COM c
A1
A0
典型应用——实现常规逻辑函数
A
D0
D1
D2

《数字电子技术》电子教案

《数字电子技术》电子教案

《数字电子技术》电子教案第一章:数字电路基础1.1 数字电路概述介绍数字电路的基本概念、特点和分类解释数字信号与模拟信号的区别1.2 数字逻辑基础介绍逻辑代数的基本运算和规则解释逻辑门电路的原理和应用1.3 逻辑函数与逻辑门电路介绍逻辑函数的定义和表示方法解释逻辑门电路的种类和功能第二章:组合逻辑电路2.1 组合逻辑电路概述介绍组合逻辑电路的定义和特点解释组合逻辑电路的分类和应用2.2 常用的组合逻辑电路介绍编码器、译码器、多路选择器和算术逻辑单元等电路的原理和应用2.3 组合逻辑电路的设计方法介绍组合逻辑电路的设计原则和方法解释组合逻辑电路的优化和简化第三章:时序逻辑电路3.1 时序逻辑电路概述介绍时序逻辑电路的定义和特点解释时序逻辑电路的分类和应用3.2 触发器介绍触发器的概念、种类和功能解释触发器的时序要求和真值表3.3 时序逻辑电路的设计方法介绍时序逻辑电路的设计原则和方法解释时序逻辑电路的优化和简化第四章:数字电路仿真与实验4.1 数字电路仿真概述介绍数字电路仿真的概念和作用解释数字电路仿真软件的使用方法4.2 组合逻辑电路的仿真与实验利用仿真软件对组合逻辑电路进行仿真和实验分析实验结果和性能评估4.3 时序逻辑电路的仿真与实验利用仿真软件对时序逻辑电路进行仿真和实验分析实验结果和性能评估第五章:数字电路的应用5.1 数字电路在通信系统中的应用介绍数字电路在通信系统中的应用实例和原理解释数字调制和解调的电路设计方法5.2 数字电路在计算机系统中的应用介绍数字电路在计算机系统中的应用实例和原理解释微处理器、存储器和总线的电路设计方法5.3 数字电路在其他领域中的应用介绍数字电路在其他领域中的应用实例和原理解释数字电路在控制系统、数字信号处理等方面的应用方法第六章:数字电路设计工具与方法6.1 数字电路设计工具介绍电子设计自动化(EDA)工具的概念和作用解释电路设计软件(如Multisim、Proteus)的使用方法6.2 数字电路设计流程阐述数字电路设计的整个流程,包括需求分析、逻辑设计、物理设计等解释各个阶段的关键技术和注意事项6.3 数字电路设计实例通过具体实例展示数字电路设计的全过程分析设计过程中的难点和解决方案第七章:数字集成电路7.1 数字集成电路概述介绍数字集成电路的类型和特点解释集成电路的制造工艺和分类7.2 常见数字集成电路介绍TTL、CMOS等常见数字集成电路的原理和应用解释集成电路封装和接口技术7.3 数字集成电路的应用与选择阐述数字集成电路在电路设计中的应用方法介绍如何根据电路需求选择合适的集成电路第八章:数字系统的测试与维护8.1 数字系统测试概述介绍数字系统测试的目的和重要性解释数字测试信号的和应用8.2 数字故障诊断与测试方法介绍故障诊断的方法,如静态测试、动态测试和在线测试解释故障模型和测试向量的8.3 数字系统的维护与优化阐述数字系统运行过程中的维护和优化措施介绍故障排除和系统性能提升的方法第九章:数字电路在嵌入式系统中的应用9.1 嵌入式系统概述介绍嵌入式系统的概念、特点和分类解释嵌入式系统在现代科技领域的重要性9.2 嵌入式数字电路设计阐述嵌入式数字电路的设计方法和流程介绍嵌入式处理器、外围电路和接口技术9.3 嵌入式系统的应用实例通过具体实例展示嵌入式数字电路在实际应用中的作用和效果第十章:数字电路技术的未来发展10.1 数字电路技术发展趋势分析当前数字电路技术的发展趋势,如低功耗、高速度、高集成度等介绍新型数字电路技术的研究方向和应用前景10.2 数字电路技术的挑战与机遇阐述数字电路技术在发展过程中面临的挑战,如信号完整性、可靠性等探讨数字电路技术发展的机遇和应对策略10.3 数字电路技术的创新应用介绍数字电路技术在新型领域的创新应用,如物联网、等分析这些应用对数字电路技术发展的影响和推动作用第十一章:数字电路在模拟信号处理中的应用11.1 概述数字模拟信号处理介绍数字电路在模拟信号处理中的重要性解释数字模拟信号处理的基本概念和原理11.2 模拟信号的数字化处理阐述模拟信号数字化处理的方法和技术介绍ADC(模数转换器)和DAC(数模转换器)的工作原理和应用11.3 数字滤波器与信号处理解释数字滤波器的作用和分类介绍数字滤波器的设计方法和应用实例第十二章:数字电路在信号传输中的应用12.1 数字信号传输概述介绍数字信号传输的基本概念和特点解释数字信号传输与模拟信号传输的区别12.2 数字调制与解调技术介绍数字调制与解调的基本原理和方法解释调制解调器(modem)的工作原理和应用12.3 数字信号传输的线路和设备介绍数字信号传输中所用的线路和设备,如同轴电缆、光纤等解释数字信号传输中的信号衰减和抗干扰措施第十三章:数字电路在计算机系统中的应用13.1 计算机系统概述介绍计算机系统的基本组成和工作原理解释计算机系统在现代社会中的重要性13.2 中央处理器(CPU)介绍CPU的结构和工作原理解释控制单元、运算单元和寄存器的作用和功能13.3 存储器和总线系统介绍存储器的类型和作用解释总线系统的组成和功能,如数据总线、地址总线、控制总线等第十四章:数字电路在控制系统中的应用14.1 控制系统概述介绍控制系统的概念、类型和特点解释数字电路在控制系统中的应用重要性14.2 数字控制器的设计与实现阐述数字控制器的设计方法和流程介绍控制器算法实现和硬件设计的技术14.3 数字控制系统实例通过具体实例展示数字电路在控制系统中的应用和效果第十五章:数字电路技术的综合应用案例15.1 数字电路技术在通信领域的应用介绍数字电路技术在通信领域的典型应用实例解释数字电路技术在提高通信系统性能方面的作用15.2 数字电路技术在工业自动化领域的应用阐述数字电路技术在工业自动化领域的应用实例和优势介绍数字电路技术在提高工业生产效率和质量方面的作用15.3 数字电路技术在其他领域的应用展望探讨数字电路技术在其他领域的应用前景和发展趋势分析数字电路技术对人类社会发展的影响和推动作用重点和难点解析本文主要介绍了《数字电子技术》电子教案,内容涵盖了数字电路的基础知识、组合逻辑电路、时序逻辑电路、数字电路仿真与实验、数字电路的应用、数字集成电路、数字系统的测试与维护、数字电路在嵌入式系统中的应用、数字电路技术的未来发展等十五个章节。

数字电路数字逻辑

数字电路数字逻辑

数字电路数字逻辑
数字电路是一种用来处理数字信号的电子电路,也称为数字系统或数字逻辑电路。

它是现代电子设备的基础,如计算机、通信设备和各种控制系统等。

数字电路以二值数字逻辑为基础,其工作信号是离散的数字信号,反映在电路上就是低电平和高电平两种状态(即0和1两个逻辑值)。

数字电路中的基本单元是逻辑门,它实现基本的逻辑运算,如与、或、非等。

逻辑门由半导体工艺制成的数字集成器件构造而成,常见的有与门、或门、非门、异或门等。

存储器是用来存储二进制数据的数字电路,它对数据的存储和读取都是以二进制的形式进行的。

从整体上看,数字电路可以分为组合逻辑电路和时序逻辑电路两大类。

组合逻辑电路的输出信号只与当时的输入信号有关,而与电路以前的状态无关,它不具有记忆功能。

而时序逻辑电路则具有记忆功能,其输出信号不仅和当时的输入信号有关,而且与电路以前的状态有关。

常见的时序逻辑电路有触发器和寄存器等。

数字电路的发展与模拟电路一样经历了由电子管、半导体分立器件到集成电路等几个时代。

现代的数字电路由半导体工艺制成的若干数字集成器件构造而成,具有体积小、功耗低、可靠性高、速度快、功能强等特点。

总的来说,数字电路是数字系统的基础,它的设计和应用涉及到计算机科学、电子工程、通信工程等多个领域。

《数字逻辑电路》试题2

《数字逻辑电路》试题2

一、选择题(每小题1.5分)第一章:1. 带符号位二进制数10011010的反码是( )。

A. 11100101B. 10011010C. 10011011D. 111001102. 十进制数5对应的余3码是( )。

A. 0101B. 1000C. 1010D. 11003. 二进制代码1011对应的格雷码是( )。

A. 1011B. 1010C. 1110D. 0001第二章:1. 下列公式中哪一个是错误的? ( )A. A A 0=+B. A A A =+C. B A )B A ('+'='+D. )C A )(B A (BC A ++=+2. 下列各式中哪个是三变量A 、B 、C 的最小项? ( )A. B A ''B. C B A +'+'C.ABCD. C B '+'3. 下列函数中不等于A 的是( )。

A. A +1B. A +AC. A +ABD. A (A +B )4. 在逻辑代数的加法运算中,1+1=( )。

A. 2B. 1C. 10D. 05. A ⊕1=( )。

A. AB. 1C. A 'D. 06. 含有A 、B 、C 、D 四个逻辑变量的函数Y=A+B+D 中所含最小项的个数是()。

A. 3 B. 8 C. 14 D. 167. 下列函数中等于AB 的是( )。

A. (A +1)BB. (A +B )BC. A +ABD. A (AB )8. 为了将600份文件顺序编码,如果采用二进制代码,最少需要用( )位。

A. 3B. 10C. 1024D. 6009. 为了将600个运动员顺序编码,如果采用八进制代码,最少需要用( )位。

A. 3B. 4C. 10D. 75第三章:1. 采用漏极开路输出门电路(OD 门)主要解决了( )。

A. CMOS 门不能相“与”的问题B. CMOS 门的输出端不能“线与”的问题C. CMOS 门的输出端不能相“或”的问题2. 下列哪个特点不属于CMOS 传输门?( )A. CMOS 传输门属于双向器件。

《数字逻辑与电路》复习题及答案

《数字逻辑与电路》复习题及答案

《数字逻辑与电路》复习题第一章数字逻辑基础(数制与编码)一、选择题1.以下代码中为无权码的为 CD。

A. 8421BCD码B. 5421BCD码C.余三码D.格雷码2.以下代码中为恒权码的为 AB 。

码 B. 5421BCD码 C. 余三码 D. 格雷码3.一位十六进制数可以用 C 位二进制数来表示。

)A. 1B. 2C. 4D. 164.十进制数25用8421BCD码表示为 B 。

A. 10 101B. 0010 0101C. 100101D. 101015.在一个8位的存储单元中,能够存储的最大无符号整数是 CD 。

A.(256)10B.(127)10C.(FF)16D.(255)106.与十进制数()10等值的数或代码为 ABCD 。

A. (0101 8421BCDB.16C.2D.87.与八进制数8等值的数为:AB 。

—A.2B.16C. )16D. 28.常用的BC D码有C D 。

A.奇偶校验码B.格雷码码 D.余三码二、判断题(正确打√,错误的打×)1. 方波的占空比为。

(√)2. 8421码1001比0001大。

(×)3. 数字电路中用“1”和“0”分别表示两种状态,二者无大小之分。

(√)4.格雷码具有任何相邻码只有一位码元不同的特性。

(√)~5.八进制数(17)8比十进制数(17)10小。

(√)6.当传送十进制数5时,在8421奇校验码的校验位上值应为1。

(√)7.十进制数(9)10比十六进制数(9)16小。

(×)8.当8421奇校验码在传送十进制数(8)10时,在校验位上出现了1时,表明在传送过程中出现了错误。

(√)三、填空题1.数字信号的特点是在时间上和幅值上都是断续变化的,其高电平和低电平常用 1和 0来表示。

2.分析数字电路的主要工具是逻辑代数,数字电路又称作逻辑电路。

3.在数字电路中,常用的计数制除十进制外,还有二进制、八进制、十六进制。

《数字电路与数字逻辑》练习题答案

《数字电路与数字逻辑》练习题答案

《数字电路与数字逻辑》练习题一答案一、 填空 1、75 3.375 2、11110103、(17A )H >(376.125)D >(67)O >(11000)B4. 40,3.31255. 0.1101B ,0.61O ,0.DH11111110.01B ,376.4O ,FE .4H6. +1111101,01111101,01111101,01111101 —101010,1101010,1010101,10101107.))()((C A D C B A +++ ))()((C A D C B A +++ 8.0 19.101011.1 2B.8 10.n2 1 11、81,3.62512、11111110.01, 11111110.01, 11111110.01, 11111110.01 13、(27A )H >(76.125)D >(67)O >(10110)B14、Q n , 1 15、9, 8 16、4 17、(3FFF)H18、B A A+B AB+C 19、32进制20. 56,2.812521. 100101B ,45O ,25H101.0101B ,5.24O ,5.5H22. +1111100,01111100,01111100,01111100—11101,111101,100010,100011 23. A B ,A,AB + AC ,A+B C24.(4E.4)16=(1001110.01)2=(116.2)8=(1111000.00100101)842125、(10011001)余3码 (1010101)格雷码26.10101 11010 1101127、输入原来状态28、(A+C)(B+C)29、10,830、T触发器31、随机存取存储器RAM 只读存储器ROM32、833、CBACABABC++34、CBBA+++35,6.562536. 110011,63,33;101.0101,5.24, 5.5 37. +1101000,01101000,01101000,01101000;-100111,1100111,1011000,101100138.A B,A, A + B , A +BC二、单项选择题:12345678910A B C C C D B C C C三简答题1.2.(1))(BCABDADBDCDCBA或++++(2)BAF⊕=异或操作3.分析以下电路,说明电路功能。

第7章数字逻辑基础

第7章数字逻辑基础
i 0 n 1
式中,下标“O”表示八进制数,Ki表示第i位的系数,可 取0~7这8个数;8i为第i位的权;n为原数总位数。 例如, (128)8=(1×82+2×81+8×80)10 =(64+16+8)10 =(88)10
4.十六进制数 十 六进 制 数是以 16 为基数的计数体制 ,它用 0 , 1 , 2,…,9, A, B,C,D, E, F这16个数码表示,采用“逢 十六进一”的计数规律。四位二进制码可用一位十六进制码 表示。任意一个十六进制数(N)H可以写成按权展开式
教学难点:
数值间的相互转换;与、或、非及几种导出的运算
第一节 数制与编码
1.十进制数:
(276)D =2×102+7×101+6×100
权 权 权 特点:1)基数10,逢十进一,即9+1=10 2)有0-9十个数字符号,数码K i从0-9
按权展开式
3)不同数位上的数具有不同的权值10i。
4)任意一个十进制数,都可按其权位展成多项式的形式
三、 编码
数字设备只能识别0和1,为了沟通人—机联系,用
一定位数的二进制数码的组合来表示十进制数码和字母 等符号。这种特写的0和1的组合称为代码,建立代码与 信息之间的一一对应关系称为编码。
1、二—十进制编码(BCD码) 二—十进制编码是用四位二进制码的10 种组合表示十进制数 0~9,简称BCD码。这种编码至少需要用四位二进制码元,而四 位二进制码元可以有 16 种组合。当用这些组合表示十进制数0~9 时, 有六种组合不用,所以二—十进制编码有多种,常见的有 8421BCD码、2421BCD码和5421BCD码。如表7-1所示:
解:根据题意,设三个输入变量为A、B、C,输出为Y。

数字逻辑第四版答案欧阳星明

数字逻辑第四版答案欧阳星明

数字逻辑第四版答案欧阳星明【篇一:第七章数字逻辑】t>7.1 概述在计算机控制系统与智能化仪表中,用数字方法处理模拟信号时,必须先将模拟量转换成数字量。

这是因为在计算机控制系统和智能化仪表中,被测物理量如温度、压力、流量、位移、速度等都是模拟量,而这些数字系统只能接收数字量,所以,必须首先把传感器(有时需要通过变换器)输出的物理量转化成数字量,然后再送到数字系统进行数据处理,以便实现控制或进行显示。

同样,在数字通信和遥测技术中,发送端也要把模拟量变成数字量的形式,以便发送出去。

能够把模拟量转变为数字量的器件叫模拟-数字转换器(简称a/d转换器)。

反过来,计算机控制系统处理后的数字量输出一般不能直接用以控制执行机构,还必须把数字量转变成模拟量;数字通信系统也需在接收端把数字量还原成模拟量。

这些都必须由数字-模拟转换器(简称d/a转换器)来完成。

可见,a/d转换器和d/a转换器是计算机应用于自动化生产过程的必须器件,也是智能仪表和数字通信系统中不可少的器件。

d/a转换器和a/d转换器中的模拟量在电路中多以电流或电压的形式出现,因此转换器的类型很多,这里只介绍典型的数字-电压转换器和电压-数字转换器。

由于a/d转换是在d/a转换的基础上实现的,所以先讨论d/a转换器。

d/a转换器的一般结构如图7-1所示。

图中数据锁存器用来暂时存放输入的数字信号。

n位锁存器的并行输出分别控制n个电子开关的工作状态。

通过电子开关,将参考电压按权关系加到电阻解码网络。

并非所有的d/a转换器都具有这几个部分,但虚框内的部分是必不少的。

现在我们来讨论如何把一个二进制的数值d转换成一个模拟电压uo,这是d/a转换的典型问题。

一种简单的解决方法是,用二进制数的每一位数码按权大小产生一个电压,此电n-1压的值正比于对应位码的权值。

例如,位dn-1=1时产生电压2k伏、dn-1=0时产生电压0n-1n-2图7-2中,因in?1?in?2dn?1vr?rn?1dv?n?2rrn?2??dvi0?0r?d0?r0ifu??0rfin-1+in以上各式联立得,rfu0???vr?(dn?1?2n?1?dn?2?2n?2?????d0?20)r从上式可见,输出模拟电压uo的大小与输入二进制数的大小成正比,实现了数字量到模拟量的转换。

电子技术应用《数电》教案

电子技术应用《数电》教案

电子技术应用《数电》教案第一章:数字逻辑基础1.1 数字逻辑电路概述了解数字逻辑电路的基本概念和特点掌握数字逻辑电路的主要组成部分1.2 逻辑代数熟悉逻辑代数的基本原理和规则掌握逻辑代数的常用公式和运算法则1.3 逻辑门电路了解逻辑门电路的分类和功能掌握逻辑门电路的符号表示和真值表第二章:组合逻辑电路2.1 组合逻辑电路的基本概念了解组合逻辑电路的特点和应用掌握组合逻辑电路的分析和设计方法2.2 常见的组合逻辑电路掌握编码器、译码器、多路选择器和算术逻辑单元等常见组合逻辑电路的工作原理和应用2.3 组合逻辑电路的设计方法学习组合逻辑电路的设计方法和步骤练习组合逻辑电路的设计和仿真第三章:时序逻辑电路3.1 时序逻辑电路的基本概念了解时序逻辑电路的特点和应用掌握时序逻辑电路的分析和设计方法3.2 常见的时序逻辑电路掌握触发器、计数器和寄存器等常见时序逻辑电路的工作原理和应用3.3 时序逻辑电路的设计方法学习时序逻辑电路的设计方法和步骤练习时序逻辑电路的设计和仿真第四章:数字电路仿真与实验4.1 数字电路仿真软件的使用熟悉数字电路仿真软件的功能和操作界面掌握数字电路仿真软件的基本操作和技巧4.2 组合逻辑电路的仿真与实验进行组合逻辑电路的仿真实验观察和分析实验结果,验证电路的功能和性能4.3 时序逻辑电路的仿真与实验进行时序逻辑电路的仿真实验观察和分析实验结果,验证电路的功能和性能第五章:数字电路应用实例5.1 数字电路设计实例学习数字电路的设计方法和步骤分析实例电路的功能和性能,理解电路的工作原理5.2 数字电路在实际应用中的应用了解数字电路在实际应用中的典型应用案例掌握数字电路在实际应用中的设计和应用方法第六章:数字电路设计与仿真软件6.1 常见数字电路设计软件概述了解常见的数字电路设计软件及其功能掌握至少一种数字电路设计软件的基本操作6.2 原理图绘制与仿真学习原理图的绘制方法进行原理图仿真实验,观察和分析实验结果6.3 代码编写与仿真学习数字电路代码的编写方法进行代码仿真实验,观察和分析实验结果第七章:数字电路测试与维护7.1 数字电路测试概述了解数字电路测试的目的和方法掌握数字电路测试的基本原理7.2 数字电路测试工具与仪器熟悉数字电路测试工具与仪器的作用和操作掌握至少一种测试工具与仪器的使用方法7.3 数字电路的维护与故障排除学习数字电路的维护方法掌握数字电路常见故障的排除方法第八章:数字控制系统简介8.1 数字控制系统的概念了解数字控制系统的组成和特点掌握数字控制系统与模拟控制系统的区别8.2 常见数字控制系统学习常见数字控制系统的原理和应用了解数字控制系统的发展趋势第九章:数字电路在通信技术中的应用9.1 数字通信概述了解数字通信的基本概念和优点掌握数字通信系统的基本组成9.2 数字电路在通信技术中的应用实例学习数字电路在通信技术中的典型应用案例掌握数字电路在通信技术中的应用方法第十章:数字电路在其他领域中的应用10.1 数字电路在计算机中的应用了解数字电路在计算机硬件中的作用掌握数字电路在计算机中的典型应用案例10.2 数字电路在工业自动化中的应用学习数字电路在工业自动化中的作用和应用了解数字电路在工业自动化领域的发展趋势10.3 数字电路在其他领域中的应用实例学习数字电路在其他领域的典型应用案例掌握数字电路在其他领域中的应用方法第十一章:数字电路与系统的优化11.1 数字电路与系统优化的目标了解数字电路与系统优化的目的和重要性掌握数字电路与系统优化的基本原则11.2 数字电路与系统的性能指标学习数字电路与系统的性能评价指标了解不同优化目标对电路性能的影响11.3 数字电路与系统的优化方法掌握数字电路与系统的常用优化方法学习如何进行电路与系统的性能优化设计第十二章:数字集成电路12.1 集成电路的基本概念了解集成电路的分类和特点掌握集成电路的基本组成和制作工艺12.2 数字集成电路的封装与测试学习数字集成电路的封装形式和工艺掌握数字集成电路的测试方法和流程12.3 集成电路的设计与验证了解集成电路设计的流程和步骤学习集成电路设计的工具和验证方法第十三章:现代数字电路技术进展13.1 深亚微米技术了解深亚微米技术的概念和发展趋势掌握深亚微米技术对数字电路的影响13.2 光电器件在数字电路中的应用学习光电器件的原理和特性掌握光电器件在数字电路中的应用案例13.3 新型数字电路技术展望了解新兴数字电路技术的研究方向学习新兴数字电路技术的潜在应用领域第十四章:数字电路项目的实践与案例分析14.1 数字电路项目实践流程学习数字电路项目的设计、实现和测试流程掌握数字电路项目实践中的关键环节14.2 数字电路项目案例分析分析具体的数字电路项目案例了解项目成功的原因和可以改进的地方掌握项目报告的交流和评价方式第十五章:数字电路在现代社会中的作用和影响15.1 数字电路在信息社会中的作用了解数字电路在信息处理、传输和存储中的关键作用掌握数字电路在现代通信系统中的应用15.2 数字电路对社会的潜在影响学习数字电路技术发展对社会的影响了解数字电路技术发展可能带来的社会挑战和机遇15.3 数字电路技术的未来发展趋势掌握数字电路技术发展的趋势和方向学习如何适应和应对数字电路技术的未来挑战重点和难点解析本文主要介绍了电子技术应用《数电》教案,内容涵盖了数字逻辑基础、组合逻辑电路、时序逻辑电路、数字电路仿真与实验、数字电路应用实例、数字电路设计与仿真软件、数字电路测试与维护、数字控制系统简介、数字电路在通信技术中的应用、数字电路在其他领域中的应用、数字电路与系统的优化、数字集成电路、现代数字电路技术进展、数字电路项目的实践与案例分析以及数字电路在现代社会中的作用和影响等十五个章节。

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u C 3 2 V C, CR 则 1 , S 0 , u o 0 ;第二暂稳态
ppt课件
15
③放电阶段:
u C 1 3 V C , CR 0 则 (或 1 ) , S 0 , u o 0 ;第二暂稳态
u C 1 3 V C, CR 则 0 , S 1 , u o 1 ;第一暂稳态
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ppt课件
8
(3) 3脚—输出端
(4) 4脚—直接置0端
(5) 5脚—电压控制端UIC ①接UREF ,则高触发电平、低触发电平分别为
UREF 、12UREF ②不接UREF ,则高、低触发电平分别为
32VCC 、13VCC
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9
(6) 6脚—高触发输入端(阈值输入端) (7) 7脚—放电端 (8) 8脚—电源端
当ui为高电平时,uo为低电平; 当ui变为低电平时,uo变为高电平;
tr
tf
Um
tW
T
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4
P1
△U
P2
图 7.1.2Βιβλιοθήκη 矩形脉冲的参数ppt课件5
第二节 集成定时器
一、555定时器的结构
1.组成 分压器,电压比较器,基本SREF,集电极开 路输出的放电三极管。
2.各引脚功能 (1) 1脚—接地端 (2) 2脚—低触发输入端(触发输入端)
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6
V CC
16
3.矩形波参数
T P H 0 .7 (R A R B )C ;H (R A R B )C
T PL 0.7R BC
;LRBC
T T P T H P 0 L . 7 ( R A 2 R B ) C
qtW T PH R AR B T T PH T PLR A2R B
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17
4.占空比可变的多谐振荡器 T PH 0.7R AC T PL 0.7R BC T T P T H P 0 L . 7 ( R A R B ) C qtW TPH RA T TPH TPL RARB
ppt课件
18
Vc c
RA RB
D2 C
1kΩ 10k Ω
D1 1kΩ
84 7
5 55 3
6
uO
25 1
0.01uF
图7.3.2 占空比可调的多谐振荡器
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19
例 试用555定时器设计一个振荡周期为1秒,输 出脉冲占空比q=2/3的多谐振荡器。(取 C=10F)
解: 由q RARB 2得: RARB RA2RB 3 由 T 0 .7 (R A 2 R B )C 1 得 2.1R : AC1 由于C=10F, 所 R A 以 R B 4K 8
电路图如下所示。
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20
Vc c
RA RB 10uF
47k Ω 2kΩ
84 7
47k Ω
5 55 3
6
uO
25 1 C
0.01uF
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21
二、施密特触发器
1.施密特触发器(Schmitt Trigger) (1)性能上有两个重要的特点 ①输出信号从低电平上升到高电平时的转换电平
和从高电平下降到低电平时的转换电平不同; ②在电路状态转换时,通过电路内部的正反馈过
24
uO H uO
L
O
UT-
UT+
uI
(b)施密特缓冲器的电压传输特性与符号 图7.3.3 施密特触发器的电压传输特性和符号
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25
FF有记忆作用。 如基本SRFF: ( SD=1 ) 当RD=0时,Q=0; 当RD再回到1时,Q=0。
Schmitt Trigger没有记忆作用。
如施密特反相器:
程使输出电压波形的边沿变得很陡。
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22
(2)分类及电压传输特性、符号 ①分类
施密特缓冲器、施密特反相器 ②电压传输特性、符号
UT-一般为0.8V, UT+一般为1.6V。 △UT=UT+- UT- — 回差
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23
uO
H
L
O
UT-
UT+
uI
(a)施密特反相器的电压传输特性与符号
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(4 )U 2 1 3 V C , C S 1 ; U 6 3 2 V C,R C 1 。 不允许
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11
表 7.2.1 555定时器功能表
RD (4端)
0 1 1 1
1
低触发输入
TR(u2)
φ
1 3 V cc
1 3 V cc
1 3 V cc
1 3
V
cc
高触发输入
TH(u6)
φ
2 3 V cc
8
高触发输入端 (阀值输入TH) 6 控制电压输入端 5
5 kΩ
+C1
-
低触发输入端
(触发输入TR)
2
-+C2
5 kΩ
1
G ND
4 R D 直 接 置 “0 ”端
R RD Q Q
S
3
Q输 出 端 T 7 放D I电S 端
(a) 结构原理图
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7
87 65
5 55
12 34 (b) 管脚图
图 7.2.1 555定时器
2 3
V
cc
2 3
V
cc
2 3 V cc
SRFF SR
φφ
10 00 01
11
输出 Q(u3)
0
1
放电端 DIS(7端)
导通 截止
不变 不变
0 导通
××
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12
第三节 555定时器应用
一、自激多谐振荡器
1.多谐振荡器 一定频率和一定脉冲宽度的矩形波产生电路。
2.工作原理 ①刚接通电源时:
u C 0 V , R 0 , S 则 1 , u o 1 ;第一暂稳态
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13
Vcc
RA
RB
uC
C
uC VCC
84 7
555 3
6 25 1
2 3
V
CC
Q
1 3
V
CC
uO O uO
t
TPL
TPH
(a) 电路
O t1 t2 t3 t4 t5
t
图7.3.1定时器构成的多谐振荡器
(b)工作波形
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14
②充电阶段:
u C 3 2 V C , CR 0 则 , S 1 (或 0 ) , u o 1 ;第一暂稳态
第七章 脉冲信号的产生和变换
第一节 概述
一、脉冲信号及脉冲电路 二、矩形波参数
1.脉冲幅度 Um 2.上升时间 tr 3.下降时间 tf
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1
4.脉冲宽度 tw 5.脉冲周期T 6.脉冲频率 f=1/T 7.占空比 q=tw/T
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2
图 7.1.1 常见脉冲波形
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3
0.9Um 0.5Um 0.1Um
二、功能分析
1.当RD=0时,Q=0,T导通 2.当RD=1时 (1 )U 2 1 3 V C , C S 1 ; U 6 3 2 V C,R C 0 。
Q=1,T截止
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10
(2 )U 2 1 3 V C , C S 0 ; U 6 3 2 V C,R C 0 。 Q、T保持
(3 )U 2 1 3 V C , C S 0 ; U 6 3 2 V C,R C 1 。 Q=0,T导通
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