2010年-数字逻辑-课程设计-1

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数字电路课程设计指导书_2010级

数字电路课程设计指导书_2010级

数字逻辑电路课程设计2012.2.13~2012.2.17南京师范大学计算机学院2011.12《数字逻辑电路》课程设计指导书一、课程设计目的课程设计作为数字逻辑电路课程体系的重要组成部分,目的是使学生进一步理解课程内容,基本掌握数字系统设计和调试的方法,增加集成电路应用知识,培养学生实际动手能力以及分析、解决问题的能力。

按照本学科教学培养计划要求,在学完专业基础课电路与电子技术和数字逻辑电路课程后,应进行课程设计,其目的是使学生更好地巩固和加深对基础知识的理解,学会设计中小型数字系统的方法,独立完成调试过程,增强学生理论联系实际的能力,提高学生电路分析和设计能力。

通过实践教学引导学生在理论指导下有所创新,为专业课的学习和日后工程实践奠定基础。

二、课程设计内容与要求1.教学基本要求要求学生独立完成选题设计,掌握数字系统设计方法;完成系统的组装配及调试工作;在课程设计中要注重培养工程质量意识,并写出课程设计报告。

教师应事先准备好课程设计任务书、指导学生查阅有关资料,安排适当的时间进行答疑,帮助学生解决课程设计过程中的问题。

2.能力培养要求2.1.通过查阅手册和有关文献资料培养学生独立分析和解决实际问题的能力。

2.2.通过实际电路方案的分析比较、设计计算、元件选取、组装调试等环节,掌握简单实用电路的分析方法和工程设计方法。

2.3.掌握常用仪器设备的使用方法,学会简单的实验调试,提高动手能力。

2.4. 综合应用课程中学到的理论知识去独立完成一个设计任务(可自拟创新课题)。

2.5 培养严肃认真的工作作风和严谨的科学态度。

三、课程设计报告的基本格式课程设计报告要给出结构框图,对总体设计思想进行阐述,井给出每个单元逻辑电路且论述其工作原理,文字说明部分要求内容完整,言简意赅,书写工整。

电路图规范、逻辑关系正确,表达完整清楚。

其基本内容与要求如下:1.总体设计思想。

根据功能要求确定整个电路的组成以及各单元电路完成的功能。

数字逻辑简单课程设计

数字逻辑简单课程设计

数字逻辑简单课程设计一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握数字逻辑的基本概念和基本方法,培养学生分析和解决数字逻辑问题的能力。

具体来说,知识目标包括:掌握数字逻辑的基本概念,如逻辑门、逻辑电路、逻辑函数等;了解数字逻辑的基本运算,如与、或、非、异或等;理解数字逻辑电路的设计方法和步骤。

技能目标包括:能够运用数字逻辑的基本概念和运算方法分析和解决简单的数字逻辑问题;能够设计简单的数字逻辑电路,并进行仿真实验。

情感态度价值观目标包括:培养学生的团队合作意识和科学探究精神,使学生认识到数字逻辑在现代科技领域中的重要地位和作用。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括数字逻辑的基本概念、基本运算和电路设计方法。

具体来说,教学大纲安排如下:第1章:数字逻辑概述,介绍数字逻辑的基本概念和特点,理解数字逻辑与模拟逻辑的区别。

第2章:逻辑门,学习逻辑门的种类和性质,掌握逻辑门的符号表示和真值表。

第3章:逻辑电路,了解逻辑电路的组成和功能,学习逻辑电路的设计方法和步骤。

第4章:逻辑函数,掌握逻辑函数的定义和性质,学习逻辑函数的化简方法。

第5章:数字逻辑电路实例,分析常见的数字逻辑电路,如加法器、译码器、触发器等。

第6章:数字逻辑电路仿真实验,通过仿真软件进行数字逻辑电路的设计和实验。

三、教学方法为了实现本课程的教学目标,我们将采用多种教学方法,如讲授法、讨论法、案例分析法和实验法等。

在教学过程中,我们将注重理论与实践相结合,通过生动的案例分析和实验操作,激发学生的学习兴趣和主动性。

同时,我们将鼓励学生积极参与课堂讨论,培养学生的团队合作意识和科学探究精神。

四、教学资源为了保证本课程的顺利进行,我们将准备丰富的教学资源,包括教材、参考书、多媒体资料和实验设备等。

教材方面,我们将采用《数字逻辑》作为主教材,同时推荐《数字逻辑电路》等参考书供学生自主学习。

多媒体资料方面,我们将收集与课程相关的视频、动画和图片等,以直观地展示逻辑电路的工作原理和设计过程。

数字逻辑与数字系统设计课程设计

数字逻辑与数字系统设计课程设计

数字逻辑与数字系统设计课程设计一、课程设计背景数字逻辑与数字系统设计课程介绍了数字电路的基本概念、设计和分析方法。

数字逻辑是电子技术中非常重要的一部分,广泛应用于计算机、通信、自动化控制、计算器、游戏机等电子产品。

通过本课程的学习,学生将掌握数字逻辑和数字系统设计的基本原理和方法。

二、课程设计内容本次数字逻辑与数字系统设计课程设计主要分为以下几个部分:1.实验一:Karnaugh图和逻辑多路选择器设计实验2.实验二:数字逻辑电路的组合设计实验3.实验三:数字电路的时序设计实验4.实验四:数字系统设计实验5.实验五:数字逻辑综合设计实验实验一:Karnaugh图和逻辑多路选择器设计实验通过本实验,学生将学会运用Karnaugh图方法设计简单的逻辑电路,掌握最小化布尔函数的方法。

同时,学生将学习多路选择器的设计方法,掌握多路选择器的应用技巧。

实验二:数字逻辑电路的组合设计实验通过本实验,学生将学习的是数字逻辑电路的组合设计方法,包括基本逻辑门和复杂逻辑电路的设计技术。

同时,学生还将掌握基本电路的仿真方法,通过仿真软件对电路进行验证。

实验三:数字电路的时序设计实验在本实验中,学生将掌握数字电路的时序设计方法,了解时序电路的作用、分类和基本原理。

同时,学生将学习数字电路时序仿真的方法,能够进行基本时序电路模拟。

实验四:数字系统设计实验在本实验中,学生将学习数字系统设计的基本方法和过程,包括总体结构设计、输入输出接口的设计、存储器的设计等;同时,学生还将了解数字系统的仿真和测试方法,对设计的数字系统进行仿真和测试。

实验五:数字逻辑综合设计实验在本实验中,学生将通过数字逻辑综合设计,掌握数字逻辑综合应用技巧,并能够在实践中学习根据需求进行电路综合的方法。

三、课程设计特点本次数字逻辑与数字系统设计课程设计不仅注重理论教学,更加强调实践教学,特点如下:1.注重实验教学,对学生的动手能力和实践能力进行提高。

2.充分利用仿真软件进行电路设计和验证,使学生在熟悉实际电路设计方法的同时,也能提高计算机仿真的技能和水平。

数字逻辑课程设计

数字逻辑课程设计

数字逻辑课程设计一、课程设计目的《数字逻辑课程设计》是计算机大类学生的必修课之一,是《数字逻辑》课程的一个重要的实践教学环节,它与理论教学和实验教学相结合,培养学生综合运用所学的基础理论和掌握的基本技能来解决实际问题的能力。

课程设计通过完成一个课题的理论设计和实际调试工作,即能加深对所学知识的理解,又能培养综合的实践技能,从而提高分析问题和解决问题的能力。

训练学生综合运用学过的数字逻辑的基本知识,独立设计比较复杂的数字电路的能力。

通过实践教学引导学生在理论指导下有所创新,为专业课的学习和日后工程实践奠定基础。

二、课程设计要求(一)教学要求1.巩固和加深对数字逻辑各类型电路的设计方法及电子器件所构成电路的理解,并适当拓宽学生在电子线路领域的知识面。

2.初步掌握数字电路的设计、计算方法。

能根据系统的技术指标,论证、拟订设计方案;选用合适的电路形式并进行工程计算及选择电路的元器件。

3.培养独立组织实验方案、正确选择使用实验仪器的能力,提高对功能电路和系统的安装调整、测试技术,以及综合运用所学理论知识解决实际问题的能力。

(二)能力培养要求1.通过查阅手册和有关文献资料培养学生独立分析和解决实际问题的能力。

2.通过实际电路方案的比较分析、设计计算、元件选取、安装调试等环节,掌握简单实用电路的分析方法和工程设计方法。

3.掌握常用仪器设备的使用方法,学会简单的实验调试,提高动手能力。

4.综合应用课程中学到的理论知识去独立完成一个设计任务。

5.培养严肃认真的工作作风和严谨的科学态度。

三、课程设计内容从参考题目中自选1题进行资料查找和设计,具体课题及要求见附件1。

1.数码管显示控制器2.乒乓球游戏机3.智力竞赛抢答器4.数字钟5.交通灯控制器四、设计报告的内容和要求报告的内容包括以下几个方面:1、课程设计题目:自选题目名称2、设计任务及主要性能指标和要求3、电路的设计(1)根据功能要求构建总体设计方案,比较和选定设计的系统方案,确定整个电路的组成及各单元电路完成的功能,画出系统框图。

数字逻辑的教学设计

数字逻辑的教学设计

数字逻辑的教学设计一、教学目标本次教学旨在帮助学生全面掌握数字逻辑的基本概念和原理,理解数字逻辑电路的设计与应用,培养学生的逻辑思维能力和工程实践能力。

具体目标如下:1. 掌握数字逻辑的基本概念和术语,了解数字电路的模拟与数字的区别;2. 理解数字逻辑电路与布尔代数的关系,能够运用布尔代数进行逻辑分析和简化;3. 熟悉基本的数字逻辑门电路的原理与实现方法;4. 掌握数字逻辑电路的设计流程,能够根据要求设计并验证简单的数字逻辑电路;5. 培养学生的团队合作意识和实践能力,通过实验和项目设计提高学生的应用能力。

二、教学内容和方法1. 教学内容本次教学主要包括以下内容:- 数制与编码- 基本的布尔代数- 逻辑门电路- 组合逻辑电路- 时序逻辑电路- 存储器与寄存器- 算术逻辑单元- 数字系统设计与应用2. 教学方法- 讲授法:通过教师讲解理论知识,引导学生逐步理解和掌握数字逻辑的基本概念和原理。

- 案例分析法:通过实际案例分析,帮助学生理解数字逻辑电路的设计与应用。

- 实验操作法:设置相关实验,让学生亲自动手操作,巩固概念和理论知识,并培养学生的动手能力和实践能力。

- 项目设计法:组织学生进行小组项目设计,通过实践提高学生的应用能力和团队合作意识。

三、教学评价与考核方法1. 教学评价方法- 学生作业评价:布置相关作业,包括理论分析题、实际设计题等,评价学生对研究内容的理解和掌握程度。

- 实验报告评价:要求学生书写实验报告,评价学生的实验操作、数据分析和实验结论的能力。

- 项目设计评价:评价学生小组项目设计的完整性、创新性、团队合作能力以及实际应用能力。

2. 考核方法- 课堂测试:通过小测试来检查学生对知识点的掌握情况。

- 期末考试:考察学生对整个课程内容的理解和掌握程度。

- 实验和项目成绩:根据学生实验操作、实验报告和项目设计的结果评定成绩。

四、教学资源和参考资料1. 教学资源- 讲义和课件:提供课堂讲解和复资料。

数字逻辑智能课程设计

数字逻辑智能课程设计

数字逻辑智能课程设计一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握数字逻辑智能的基本概念、原理和方法,培养学生运用数字逻辑思维解决问题的能力。

具体目标如下:1.知识目标:(1)了解数字逻辑智能的基本概念和原理;(2)掌握数字逻辑思维的基本方法和技巧;(3)熟悉数字逻辑智能在现实生活中的应用。

2.技能目标:(1)能够运用数字逻辑思维分析问题、解决问题;(2)能够运用数字逻辑智能相关技术进行创新性设计;(3)具备团队协作能力和沟通能力,能够与他人共同解决问题。

3.情感态度价值观目标:(1)培养学生对数字逻辑智能的兴趣和好奇心,激发学生学习热情;(2)培养学生敢于挑战、勇于创新的精神风貌;(3)培养学生热爱科学、服务社会的责任感。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个方面:1.数字逻辑智能的基本概念和原理:数字逻辑思维、数字逻辑运算、数字逻辑电路等;2.数字逻辑思维的基本方法和技巧:逻辑推理、逻辑判断、逻辑证明等;3.数字逻辑智能在现实生活中的应用:数字控制系统、数字通信系统、数字信号处理等;4.数字逻辑智能相关技术:编程语言、算法、电子电路等。

三、教学方法为了实现本课程的教学目标,我们将采用以下教学方法:1.讲授法:通过讲解使学生掌握数字逻辑智能的基本概念、原理和方法;2.讨论法:引导学生进行思考和交流,提高学生运用数字逻辑思维解决问题的能力;3.案例分析法:分析现实生活中的实际案例,使学生更好地理解数字逻辑智能的应用;4.实验法:动手进行实验,培养学生的实践能力和创新精神。

四、教学资源为了保证本课程的顺利进行,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用国内权威出版社出版的数字逻辑智能教材;2.参考书:提供相关领域的经典著作和最新研究成果;3.多媒体资料:制作精美的课件、教学视频等;4.实验设备:配置齐全的实验室,确保学生能够进行实践活动。

五、教学评估本课程的教学评估将采用多元化、全过程的评价方式,以全面、客观、公正地评估学生的学习成果。

数字逻辑课程设计

数字逻辑课程设计

数字逻辑课程设计一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握数字逻辑的基本知识和技能,培养学生的逻辑思维能力和创新意识,提高学生在计算机科学、电子工程等领域的应用能力。

具体目标如下:1.知识目标:学生能够理解数字逻辑的基本概念、原理和符号表示,掌握逻辑门、逻辑函数、逻辑电路的设计和分析方法。

2.技能目标:学生能够运用数字逻辑知识解决实际问题,具备使用逻辑电路图设计简单数字系统的能力,熟练使用数字逻辑仿真工具进行电路模拟。

3.情感态度价值观目标:学生通过学习数字逻辑,培养对计算机科学和电子工程等领域的兴趣和热情,增强创新意识,提高团队合作能力和口头表达能力。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.数字逻辑基本概念:数字逻辑的发展史、数字逻辑电路的基本元素、逻辑门的分类和特点。

2.逻辑函数:逻辑函数的定义、逻辑函数的表示方法、逻辑函数的性质和运算。

3.逻辑电路:逻辑电路的设计方法、逻辑电路的分类、逻辑电路的优化。

4.数字系统:数字系统的组成、数字系统的特点、数字系统的设计方法和步骤。

5.数字逻辑仿真:数字逻辑仿真工具的使用、数字电路的仿真分析。

三、教学方法为了达到本课程的教学目标,将采用以下教学方法:1.讲授法:通过讲解使学生掌握数字逻辑的基本概念和原理。

2.案例分析法:通过分析实际案例,使学生了解数字逻辑在实际应用中的作用。

3.实验法:通过实验操作,培养学生动手能力和实际问题解决能力。

4.讨论法:学生进行课堂讨论,激发学生的创新思维和团队合作能力。

四、教学资源为了支持本课程的教学内容和教学方法,将准备以下教学资源:1.教材:《数字逻辑》教材,为学生提供系统的数字逻辑知识。

2.参考书:提供相关领域的参考书籍,丰富学生的知识体系。

3.多媒体资料:制作课件、教学视频等,生动形象地展示数字逻辑的知识点。

4.实验设备:计算机、逻辑电路仿真器等,为学生提供实践操作的平台。

五、教学评估本课程的教学评估将采用多元化的评价方式,以全面、客观、公正地评估学生的学习成果。

数字逻辑设计及应用实验综合课程设计

数字逻辑设计及应用实验综合课程设计

课程设计说明书学生信息系别计算机工程系专业计算机科学与技术班级计科B 姓名学号课程设计信息课程名称数字逻辑设计及应用实验综合课程设计课程设计题目数字时钟课程设计时间2011/6/24小组情况指导教师批改情况成绩评阅教师批改时间年月日2010-2011学年第2 学期目录1.课程设计内容 (3)2.课程设计目的 (3)3.背景知识 (3)4.工具/准备工作 (3)5.设计步骤与方法 (3)5.1.步骤1:分频 (3)5.2.步骤2:计时电路 (4)5.2.1.计秒 (4)5.2.2.计分 (5)5.2.3.计时 (6)5.3.步骤3:译码显示电路 (7)6.设计结果及分析 (8)7.设计结论 (8)8.问题及心得体会 (8)9.对本设计过程及方法、手段的改进建议 (8)10.参考文献 (8)数字时钟1. 课程设计内容运用学过的数字电路中组合逻辑电路与时序逻辑电路知识,通过QuartusⅡ7.2软件在FPGA中模拟实现数字时钟。

灵活应用元件的功能,如用译码器、数据选择器、计数器实现动态显示。

2. 课程设计目的设计一个数字时钟,能准确显示时、分、秒,并能正确地进位,实现60进制与24进制,数字钟起始的时间为00小时00分00秒,最大计时显示23小时59分59秒,完成一天二十四小时的计时。

3. 背景知识脉冲发生电路将实验提供的频率要需求进行分频;计时电路负责计数,是整个电路的基础;译码显示电路则将计数电路的结果经译码后显示在数码管上。

4. 工具/准备工作一块系统频率为24.576MHz的电路实验板以及QuartusⅡ7.2软件、实验电路板引脚表。

5. 设计步骤与方法5.1. 步骤1:分频实验提供的系统频率为24.576MHz,而我们所需的计数器的计数频率为1Hz。

系统频率可通过1片8count,1片4count,3片模为10的74160以及1片经过修改后所得的6进制74163分频后正好得到1Hz的时钟频率,并从8count的QE,QF,QG中的分频标号为A、B、C,为下面显示模块的频率做准备。

数字逻辑与数字电路课程设计

数字逻辑与数字电路课程设计

数字逻辑与数字电路课程设计一、设计背景数字逻辑与数字电路是计算机科学专业的基础课程之一,它主要涵盖了数字信号的表示和处理,是计算机设计和实现中必备的一部分。

本次课程设计旨在让学生通过实践掌握数字逻辑和数字电路的知识,以及设计数字电路的能力。

通过完成本课程设计,学生可以加深对数字逻辑和数字电路的理解,同时提升他们的实践能力和解决问题的能力。

二、设计任务本次课程设计主要分为两个部分:数字逻辑实验和数字电路设计。

学生需要独立完成以下设计任务:1. 数字逻辑实验在本部分任务中,学生需要通过实验掌握数字逻辑的知识,包括数字信号的表示和处理,数字电路的基本构成,以及逻辑门电路的设计和实现。

具体的实验内容包括:•数字信号的表示和传输实验•逻辑门电路的设计和实现实验•组合逻辑电路设计实验•时序逻辑电路设计实验以上实验的具体内容和要求将在教学过程中给出。

2. 数字电路设计在本部分任务中,学生需要独立设计一个数字电路,该电路需要包括以下要求:•设计一个数字电路,要求满足特定的功能需求(需在教学过程中给出)•独立完成电路设计和仿真•备注电路设计思路和设计注意点•编写实验报告三、设计要求在完成本次课程设计时,学生需要满足以下要求:1.学生需要独立完成任务,并且不得抄袭或参考他人作业。

2.课程设计需要使用具有仿真能力的数字电路软件,如Proteus、Multisim等。

3.设计的电路需要经过仿真验证,并且保证实验结果是正确的。

4.实验报告需要使用Markdown文本格式,并附上仿真截图和思路分析。

5.实验报告需要在规定时间内提交,逾期不予评分。

四、设计评分本次课程设计的评分主要从以下几个方面进行考核:1.实验报告的格式是否正确,是否能够清晰地表达设计思路和仿真结果。

2.数字逻辑实验的完成情况和实验结果是否正确。

3.数字电路设计的完成情况和电路的功能是否满足要求。

4.总体评价:包括实验的难度、完成质量和表现等。

五、结语数字逻辑和数字电路是计算机科学专业必修的一门课程,本次课程设计旨在通过实践提高学生的数字电路设计能力和解决问题的能力。

电子节拍器

电子节拍器

课程设计说明书课程设计名称:数字逻辑课程设计课程设计题目:电子节拍器学院名称:信息工程学院专业:计算机科学与技术班级:学号:姓名:评分:教师:20 10 年 09 月 10 日摘要电子节拍器,英文名:digital metronome,是一种能在各种速度中发出一种稳定节拍的电动或电子装置,作为一种节奏性乐器使用.随着科技的进步由现代半导体和集成电路组成的节拍器小巧灵便,具有应用范围广、节拍可调、声音悦耳、成本低、容易自制、调试简单等优点。

本次课题设计的目的是:设计一个电子节拍器的逻辑电路,要求该节拍器具有声光显示功能:设有2/4,3/4,4/4三档节拍转换开关,音响有强弱之分,节拍速度连续可调。

该逻辑电路是用555做一个音频振荡器产生信号传至CD4017,后连接发光二极管、二极管以及电阻,其中电阻的阻值不同,由二极管控制电阻接入。

555产生的信号给CD4017做时钟,CD4017输出用电容耦合到前一个555的控制端4端,这个电容大小要使555产生短时振荡,也就是“嗒”的一声。

CD4017输出在2、3、4各接一个开关,选择2/4、3/4、4/4的转换到CD4017复位端,同时对前555的电阻接入控制。

使在2、3、4拍时555频率发生变化,产生“啪”的声音。

关键字:脉冲信号、节拍、CD4017目录(页码不对)页码左对齐前言 (3)第一章设计内容及要求 (4)第二章系统的组成及工作原理 (4)2.1系统的组成 (4)2.2工作原理 (4)第三章电路方案设计 (5)3.1方案一 (5)3.2方案二 (8)3.3方案比较第四章实验调试及测试结果与分析 (12)结论 (14)参考文献 (16)附录一 (17)附录二 (18)前言随着社会的发展科学技术在生产实践领域中发挥着日趋重要的作用。

尤其是二战以后,科学技术的突飞猛进为社会的加速发展注入了强劲的动力.随着科学技术在世界范围内的快速发展,科学技术在社会发展中的作用日益明显。

《数字逻辑》课程设计报告

《数字逻辑》课程设计报告

内蒙古师范大学计算机与信息工程学院《数字逻辑》课程设计报告课题三智力竞赛抢答器逻辑电路设计计算机与信息工程学院 2008级计算机科学与技术非师范班王超指导教师戚桂美讲师摘要抢答器的设计分为抢答器和显示两部分。

实际进行智力竞赛时,尤其在抢答环节,一般是有4个参赛队,每个参赛队面前分别对应一个抢答按钮,各小组对主持人提出的问题,主持人没有宣布抢答开始时,抢答不起作用;在主持人宣布抢答开始后,可以进行,首先抢到的小组,用灯指示,此时其他组抢答将计无效。

关键词抢答器;时钟脉冲;蜂鸣器;1设计任务及主要技术指标和要求1.1设计任务可同时供4名选手(或代表队)参赛,其编号分别是1到4,各用一个抢答按钮,按钮的编号与选手的编号相对应。

给节目主持人设置一个控制开关,用来控制系统的清零(编号显示数码管灭灯)。

1.2、主要技术指标和要求抢答器具有数据锁存和显示的功能。

抢答开始后,若有选手按动抢答按钮,编号立即锁存,并数码管上显示选手的编号,同时扬声器给出声音提示;同时封锁输入电路,禁止其它选手抢答。

2引言智力竞赛是一种生动活泼的教育形式和方法,通过抢答和必答两种方式能引起参赛者和观众的极大兴趣,并且能在极短时间内,使人们增加一些科学知识和生活常识。

实际进行智力竞赛时,尤其在抢答环节,一般是有几个参赛队(例如4个),每个参赛队面前分别对应一个抢答按钮,各小组对主持人提出的问题,主持人没有宣布抢答开始时,抢答不起作用;在主持人宣布抢答开始后,可以进行抢答。

首先抢到的小组,用声、光指示,并且显示该小组的编号,此时其他组抢答将计无效。

3工作原理该电路由四个D触发器,与非门及脉冲触发电路等组成。

74LS74为双D触发器,其内部具有2个独立的D触发器。

两个74LS74组成4D触发器,输入端分别为D1,D2,D3,D4,输出端相应为Q1,Q1;Q2,Q2;Q3,Q3;Q4,Q4。

将4个触发器的时钟端连在一起组成一个总的时钟端(CP),将4个清除端连在一起组成一个总的清除端(CLR)。

数字逻辑课程设计课案

数字逻辑课程设计课案

信号与系统
研究信号与系统的基本概念、分析方法和 处理技术,为通信、控制等领域提供理论 支持。
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[2010][数字逻辑][课程设计指导书]

[2010][数字逻辑][课程设计指导书]

[2010][数字逻辑][课程设计指导书]《数字逻辑》课程设计指导书(计算机科学与技术专业、信息安全专业)2010年6月计算机与信息学院目的⏹让学生掌握组合逻辑电路、时序逻辑电路及数字逻辑电路系统的设计、安装、测试方法;⏹进一步巩固所学的理论知识,提高运用所学知识分析和解决实际问题的能力;⏹初步掌握使用EDA(电子设计自动化)工具设计数字逻辑电路的方法,包括设计输入、编译、软件仿真、下载和硬件仿真等全过程;⏹经过查资料、选方案、设计电路、撰写设计报告、使学生得到一次较全面的工程实践训练,通过理论联系实际,提高和培养创新能力,为后续课程的学习,毕业设计,毕业后的工作打下基础。

课程设计步骤⏹分析课题意思,理解要求和目的;⏹根据设计课题要求,查阅相关资料;⏹通过设计方案的比较及所给器件,决定最优设计方案;⏹确定总体框图;⏹分模块具体设计,给出总体及分块具体逻辑图;⏹对设计电路进行模拟与测试;⏹编写课程设计总结报告。

所用主要器件和设备⏹万用表⏹示波器⏹TDS系列数字电路实验系统⏹ISP系统可编程器件以及《数字逻辑》课程实验所用部分中、小规模集成电路等⏹PC 计算机⏹器件:ISP1032E可编程逻辑器件以及数据选择器、触发器、移位寄存器、计数器及基本门电路等⏹软件:在Windows平台上运行的ispLEVER编程软件课程设计报告格式⏹设计报告一律打印⏹设计题目⏹姓名、班级、合作者⏹设计报告:1、设计要求及采用的器件和软件;2、设计思想及说明;3、设计步骤,各模块组成,简要说明;4、源文件(VHDL源程序或原理图)或逻辑图,对设计电路的模拟结果及分析;5、使用说明6、验收时间,验收情况⏹总结:心得体会课程设计的进度课程设计时间为一周:⏹准备阶段:讲授设计需要的硬件和软件、设计的要求、布置设计题目;⏹学生进行设计、安装、测试;⏹教师验收,然后学生撰写和打印设计报告。

考核办法根据学生在课程设计期间的综合表现、完成设计任务的质量、学生编写的设计报告的质量进行综合评分。

数字逻辑实用教程课程设计

数字逻辑实用教程课程设计

数字逻辑实用教程课程设计数字逻辑课程是计算机类专业的必修课,其涉及到计算机硬件基础,具有重要的实用性和应用性。

本文将从课程设计的角度,阐述数字逻辑实用教程的实施方法和教学策略。

课程设计目标数字逻辑的课程设计应当达到以下几个目标: - 巩固数字逻辑的理论基础;- 掌握数字逻辑电路设计的基本方法和技能; - 熟悉数字逻辑实验器材和工具的使用方法; - 培养学生实际动手能力和创新能力。

课程设计方案数字逻辑课程设计主要包括设计题目的确定、设计报告的撰写、实验器材的准备以及实验制作。

设计题目确定数字逻辑的课程设计应具备一定的难度,并能够体现应用价值。

下面是一个设计题目示例:题目:利用VHDL语言设计一个4位移位寄存器•设计要求:设计一个具备输入和输出功能的4位移位寄存器,能够轮流输出4位二进制数。

•设计环境:VHDL语言及仿真器。

设计报告的撰写在完成设计后,学生需要撰写一份设计报告,记录设计过程、原理、步骤、结果和问题等。

设计报告的主要内容包括: - 问题描述:对设计题目进行概述,阐述设计背景和要求。

- 设计思路:阐述设计的基本思想和方案,详细给出设计过程和原理。

- 实验结果:给出设计实验的结果,并进行数据分析和讨论。

- 问题探讨:对设计中遇到的问题进行分析和解决。

实验器材准备数字逻辑实验需要的器材主要包括逻辑门、触发器、计数器、多路译码器等。

学校实验室应为学生提供必要的器材,同时还需要配备相应的软件仿真器和实验器材。

实验制作实验过程中,学生需要根据设计要求和要求完成电路图和VHDL程序设计,实现数字逻辑器件的实现。

完成实验后,学生需要验证电路的性能,并对实验结果进行分析和探讨。

教学策略数字逻辑课程设计的教学策略又可以从以下几个方面进行考虑: - 鼓励学生参与:在设计过程中,应该鼓励学生参与到问题的解决和实验的过程中,提高学生的动手实践和创新能力。

- 问题导向教学:教学应该围绕着设计问题,以问题为导向进行授课和实验,使学生能够更好地掌握数字逻辑的理论知识和实现方法。

数字逻辑课程设计介绍

数字逻辑课程设计介绍

数字逻辑课程设计介绍一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握数字逻辑的基本概念、原理和分析方法,培养学生运用数字逻辑解决实际问题的能力。

具体目标如下:1.知识目标:学生能够理解数字逻辑的基本概念,如逻辑门、逻辑函数、逻辑电路等;掌握数字逻辑的表示方法,如真值表、逻辑图等;了解数字逻辑的性质和运算规律。

2.技能目标:学生能够运用逻辑门电路实现基本的逻辑运算;利用逻辑函数进行逻辑电路的设计和分析;利用逻辑图进行逻辑电路的仿真和测试。

3.情感态度价值观目标:培养学生对数字逻辑的兴趣和好奇心,提高学生运用数字逻辑解决实际问题的意识,培养学生的创新能力和团队合作精神。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.数字逻辑基本概念:逻辑门、逻辑函数、逻辑电路等。

2.数字逻辑表示方法:真值表、逻辑图等。

3.数字逻辑的性质和运算规律:逻辑代数、逻辑函数的性质和运算规律等。

4.逻辑电路的设计和分析:逻辑门电路、逻辑函数、逻辑图等。

5.逻辑电路的仿真和测试:利用逻辑电路进行实际问题的分析和解决。

三、教学方法本课程的教学方法主要包括以下几种:1.讲授法:教师通过讲解、举例等方式,向学生传授数字逻辑的基本概念、原理和分析方法。

2.讨论法:学生分组讨论,共同探讨数字逻辑的问题,培养学生的团队合作精神和创新能力。

3.案例分析法:教师提供实际的数字逻辑案例,引导学生运用数字逻辑进行分析,提高学生的实际应用能力。

4.实验法:学生动手进行逻辑电路的设计和分析,培养学生的实践能力和创新意识。

四、教学资源本课程的教学资源包括以下几种:1.教材:数字逻辑教材,用于引导学生学习数字逻辑的基本概念和原理。

2.参考书:提供数字逻辑的相关知识,帮助学生深入理解数字逻辑。

3.多媒体资料:包括PPT、视频等,用于辅助教学,提高学生的学习兴趣和主动性。

4.实验设备:包括逻辑电路实验板、逻辑门电路等,用于学生动手实践,培养学生的实践能力和创新意识。

数字逻辑设计课程设计

数字逻辑设计课程设计

数字逻辑设计课程设计一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握数字逻辑设计的基本概念、原理和方法,培养学生运用数字逻辑设计解决实际问题的能力。

1.掌握数字逻辑的基本概念和术语。

2.理解数字逻辑电路的组成和功能。

3.熟悉数字逻辑电路的设计方法和步骤。

4.了解数字逻辑电路的应用领域。

5.能够运用数字逻辑设计方法设计简单的数字电路。

6.能够使用电子设计自动化工具进行数字电路的设计和仿真。

7.能够分析数字电路的性能指标,并进行优化设计。

情感态度价值观目标:1.培养学生的创新意识和团队合作精神。

2.培养学生的动手能力和实践能力。

3.培养学生的科学思维和问题解决能力。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括数字逻辑的基本概念、数字逻辑电路的组成、设计方法和步骤,以及数字逻辑电路的应用领域。

1.数字逻辑的基本概念:数字逻辑电路的定义、数字逻辑电路的种类、数字逻辑电路的特点。

2.数字逻辑电路的组成:逻辑门、逻辑电路、逻辑函数、逻辑代数。

3.数字逻辑电路的设计方法:组合逻辑电路设计、时序逻辑电路设计、数字电路的优化设计。

4.数字逻辑电路的应用领域:数字系统、数字电路在计算机中的应用、数字电路在其他领域的应用。

三、教学方法本课程的教学方法主要包括讲授法、讨论法、案例分析法、实验法等。

1.讲授法:通过教师的讲解,使学生掌握数字逻辑设计的基本概念和原理。

2.讨论法:通过小组讨论,培养学生的团队合作精神和创新意识。

3.案例分析法:通过分析实际案例,使学生了解数字逻辑电路的应用领域和设计方法。

4.实验法:通过动手实验,培养学生的实践能力和问题解决能力。

四、教学资源本课程的教学资源包括教材、参考书、多媒体资料、实验设备等。

1.教材:选用权威、实用的教材,如《数字逻辑设计》。

2.参考书:提供相关的参考书籍,如《数字电路与逻辑设计》。

3.多媒体资料:制作课件、教学视频等,以丰富教学手段和学生的学习体验。

4.实验设备:提供数字逻辑电路设计所需的实验设备,如逻辑门电路、数字电路仿真器等。

数字逻辑课程设计

数字逻辑课程设计

数字逻辑课程设计
数字逻辑课程设计是应用型本科高校电子信息类专业中的重要课程,主要目的是让学生掌握数字逻辑的基本概念和设计方法,培养学生的逻辑思维能力和数字电路设计能力。

下面提出几个数字逻辑课程设计的建议:
1.设计适合学生水平的实验项目
实验项目的设计应该根据学生的水平和课程要求来确定,适当增加实验难度,让学生能够逐步掌握数字逻辑的设计方法和技巧。

可以通过设计基础实验和拓展实验相结合的方式来实现。

2.引入开源硬件平台
可以引入开源硬件平台,如Arduino、树莓派等,让学生能够将数字逻辑的设计应用到实际场景中。

这不仅可以增加学生的兴趣,还可以提高学生的实际应用能力和综合能力。

3.多元化教学方法
数字逻辑课程的教学方法应该多元化,如课堂讲解、实验操作、案例分析、小组讨论等,这样可以更好地激发学生的学习兴趣和积极性,提高教学效果。

4.注重综合能力培养
数字逻辑课程设计应该注重培养学生的综合能力,如问题分析能力、解决问题的能力、协作能力等。

可以通过开设团队项目、模拟竞赛等方式来实现。

5.关注实用性和创新性
数字逻辑课程设计应该注重实用性和创新性,设计的实验项目应该有一定的实际应用场景,可以通过引入企业需求、行业前沿技术等方式来实现。

总之,数字逻辑课程设计是非常重要的,需要通过多种手段和方法来实现。

只有将理论知识和实际应用相结合,才能更好地培养学生的数字逻辑设计能力和解决实际问题的能力。

数字逻辑课程设计报告

数字逻辑课程设计报告

数字逻辑课程设计报告一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握数字逻辑电路的基本概念,包括逻辑门、逻辑函数、逻辑代数等;2. 培养学生运用逻辑门设计简单组合逻辑电路的能力;3. 使学生了解数字电路的时序元件,如触发器、计数器等,并掌握其工作原理。

技能目标:1. 培养学生运用所学知识分析、设计及验证数字逻辑电路的能力;2. 培养学生使用相关软件(如Multisim、Proteus等)进行数字电路仿真实验;3. 提高学生的逻辑思维和问题解决能力。

情感态度价值观目标:1. 激发学生对数字逻辑电路的兴趣,培养其主动探究、积极思考的学习态度;2. 培养学生的团队协作精神,使其在合作中共同进步,相互学习;3. 引导学生关注数字逻辑电路在实际应用中的价值,如计算机、通信等领域。

分析课程性质、学生特点和教学要求:本课程为电子信息类学科的基础课程,旨在让学生掌握数字逻辑电路的基本知识和技能。

学生处于高中阶段,具有一定的物理和数学基础,但逻辑电路知识尚浅。

因此,教学要求以实用性为导向,注重培养学生的实际操作能力和逻辑思维能力。

课程目标分解为具体学习成果:1. 学生能够正确描述常见逻辑门的功能和特点,并运用逻辑门设计简单的组合逻辑电路;2. 学生能够运用时序元件设计基本的数字电路,如触发器、计数器等;3. 学生能够在团队协作中完成数字电路的设计、仿真和验证,提高解决问题的能力;4. 学生能够认识到数字逻辑电路在实际应用中的重要性,培养其学习兴趣和价值观。

二、教学内容根据课程目标,教学内容主要包括以下几部分:1. 数字逻辑电路基本概念- 逻辑门原理与分类(教材第1章)- 逻辑函数及其表示方法(教材第2章)- 逻辑代数基本运算与化简(教材第3章)2. 组合逻辑电路设计- 组合逻辑电路分析方法(教材第4章)- 常见组合逻辑电路设计(教材第5章)- 组合逻辑电路的仿真与验证(教材第6章)3. 时序逻辑电路设计- 触发器原理与分类(教材第7章)- 计数器设计与应用(教材第8章)- 时序逻辑电路的仿真与验证(教材第9章)4. 数字电路实践操作- 实验一:逻辑门功能验证(教材附录A)- 实验二:组合逻辑电路设计与仿真(教材附录B)- 实验三:时序逻辑电路设计与仿真(教材附录C)教学大纲安排与进度:第1-2周:数字逻辑电路基本概念(第1-3章)第3-4周:组合逻辑电路设计(第4-6章)第5-6周:时序逻辑电路设计(第7-9章)第7-8周:数字电路实践操作(附录A、B、C)三、教学方法针对本课程的教学目标和内容,选择以下多样化的教学方法,以激发学生学习兴趣和主动性:1. 讲授法:- 用于讲解数字逻辑电路的基本概念、原理和性质,如逻辑门、逻辑函数、逻辑代数等;- 结合多媒体演示,使抽象的理论知识形象化,便于学生理解。

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课程设计任务书
学生姓名学生专业班级计算机
指导教师学院名称计算机科学与技术学院题目:三位二进制加1计数器
初始条件:使用D触发器( 74 LS 74 )、“与”门( 74 LS 08 )、“或”门( 74 LS 32 )、非门( 74 LS 04 ),设计三位二进制加1计数器。

要求完成的主要任务:
(包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求)
1.能够运用数字逻辑的理论和方法,把时序逻辑电路设计和组合逻辑电路设计相结合,设计一个有实际应用的数字逻辑电路。

2.使用同步时序逻辑电路的设计方法,设计三位二进制加1计数器。

写出设计中的三个过程,画出电路图。

3.根据74 LS 74、74 LS 08、74 LS 32、74 LS 04集成电路引脚号,在设计好的三位二进制加1计数器电路图中标上引脚号。

4.在试验设备上,使用74 LS 74、74 LS 08、74 LS 32、74 LS 04集成电路连接、调试和测试三位二进制加1计数器电路。

设计报告书包括,设计逻辑电路,步骤完整和正确。

正确和整洁画出逻辑电路图,标出使用的集成电路引脚。

实验阶段,连线正确和整洁。

记录调试逻辑电路,分析和解决碰见的问题。

对实验结果分析,使设计结果满足题目要求。

课程设计进度安排:
序号课程设计内容所用时间
1 设计余3码转换成8421 BCD 码电路 1天
2 电路连接、调试和测试 3天
3 分析总结设计,撰写课程设计 1天
合计 5天
指导教师签名:2009 年6月19日
系主任(或责任教师)签名:2009 年月日。

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