数字电路全书总结归纳.

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(完整版)数电知识点汇总

(完整版)数电知识点汇总

数电知识点汇总第一章:1,二进制数、十六进制与十进制数的互化,十进制化为8421BCD代码2,原码,补码,反码及化为十进制数3,原码=补码反码+1重点课后作业题:题1.7,1.10第二章:1,与,或,非,与非,或非,异或,同或,与或非的符号(2种不同符号,课本P22,P23上侧)及其表达式。

A☉A☉A……A=?(当A的个数为奇数时,结果为A,当A的个数为偶数时,结果为1)A⊕A⊕A……A=?(当A的个数为奇数时,结果为A,当A的个数为偶数时,结果为0)2,课本P25,P26几个常用公式(化简用)3,定理(代入定理,反演定理,对偶定理),学会求一表达式的对偶式及其反函数。

4,※※卡诺图化简:最小项写1,最大项写0,无关项写×。

画圈注意事项:圈内的“1”必须是2n个;“1”可以重复圈,但每圈一次必须包含没圈过的“1”;每个圈包含“1”的个数尽可能多,但必须相邻,必须为2n个;圈数尽可能的少;要圈完卡诺图上所有的“1”。

5,一个逻辑函数全部最小项之和恒等于16,已知某最小项,求与其相邻的最小项的个数。

7,使用与非门时多余的输入端应该接高电平,或非门多余的输入端应接低电平。

8,三变量逻辑函数的最小项共有8个,任意两个最小项之积为0.9,易混淆知识辨析:1)如果对72个符号进行二进制编码,则至少需要7位二进制代码。

2)要构成13进制计数器,至少需要4个触发器。

3)存储8位二进制信息需要8个触发器。

4)N进制计数器有N个有效状态。

5)一个具有6位地址端的数据选择器的功能是2^6选1.重点课后作业题:P61 题2.10~2.13题中的(1)小题,P62-P63题2.15(7),题2.16(b),题2.18(3)、(5)、(7),P64题2.22(3)、2.23(3)、2.25(3)。

第三章:1,二极管与门,或门的符号(课本P71,P72)2,认识N沟道增强型MOS管,P沟道增强型MOS管,N沟道耗尽型,P沟道耗尽型的符号,学会由符号判断其类型和由类型推其符号。

数字电路总结

数字电路总结

数字电路总结数字电路总结第一章数制和编码1.能写出任意进制数的按权绽开式;2.把握二进制数与十进制数之间的相互转换;3.把握二进制数与八进制、十六进制数之间的相互转换;4.把握二进制数的原码、反码及补码的表示方法;5.熟识自然二进制码、8421BCD码和余3 BCD码6.了解循环码的特点。

其次章规律代数基础1.把握规律代数的基本运算公式;2.把握代入规章,反演规章,对偶规章;熟识规律表达式类型之间的转换---“与或”表达式转化为“与非”表达式;3.熟识规律函数的标准形式---积之和(最小项)表达式及和之积(最大项)式表达式。

(最小项与最大项之间的关系,最小项表达式与最大项表达式之间的关系)。

4.了解正规律和负规律的概念。

第三章:数字规律系统建模1.熟识代数法化简函数(A?AB?A,A?AB?A?B, AB?AC?BC?AB?AC, A+A=A AA=A )2.把握图解法化简函数3.了解列表法化简函数(Q-M法的步骤)4.能够解决规律函数简化中的几个实际问题。

a. 无关项,任意项,约束项的处理;b. 卡诺图之间的运算。

5.时序规律状态化简把握确定状态规律系统的状态化简;了解不完全确定状态规律系统的状态化简。

第四章:集成规律门1.了解TTL“与非”门电路的简洁工作原理;2.熟识TTL“与非”门电路的外特性:电压传输特性及几个主要参数,输出高电平,输出低电平、噪声容限、输入短路电流、扇出系数和平均传输延迟时间。

3.熟识集电集开路“与非”门(OC门)和三态门规律概念,理解“线与”的概念;4.把握CMOS“与非”门、“或非”门、“非”门电路的形式及其工作原理。

5.娴熟把握与、或、非、异或、同或的规律关系。

7.把握R-S、J-K、D、T触发器的规律功能、特征方程、状态转换图、状态转换真值表。

不要求深化讨论触发器的内部结构,只要求把握它们的功能,能够正确地使用它们;8.了解触发器直接置“0”端RD和直接置“1”端SD的作用。

数电知识点汇总

数电知识点汇总

数电知识点汇总一、数制与编码。

1. 数制。

- 二进制:由0和1组成,逢2进1。

在数字电路中,因为晶体管的导通和截止、电平的高和低等都可以很方便地用0和1表示,所以二进制是数字电路的基础数制。

例如,(1011)₂ = 1×2³+0×2² + 1×2¹+1×2⁰ = 8 + 0+2 + 1=(11)₁₀。

- 十进制:人们日常生活中最常用的数制,由0 - 9组成,逢10进1。

- 十六进制:由0 - 9、A - F组成,逢16进1。

十六进制常用于表示二进制数的简化形式,因为4位二进制数可以用1位十六进制数表示。

例如,(1101 1010)₂=(DA)₁₆。

- 数制转换。

- 二进制转十进制:按位权展开相加。

- 十进制转二进制:整数部分采用除2取余法,小数部分采用乘2取整法。

- 二进制与十六进制转换:4位二进制数对应1位十六进制数。

将二进制数从右向左每4位一组,不足4位的在左边补0,然后将每组二进制数转换为对应的十六进制数;反之,将十六进制数的每一位转换为4位二进制数。

2. 编码。

- BCD码(Binary - Coded Decimal):用4位二进制数来表示1位十进制数。

常见的有8421 BCD码,例如十进制数9的8421 BCD码为(1001)。

- 格雷码(Gray Code):相邻的两个代码之间只有一位不同。

在数字系统中,当数据按照格雷码的顺序变化时,可以减少电路中的瞬态干扰。

例如,3位格雷码的顺序为000、001、011、010、110、111、101、100。

二、逻辑代数基础。

1. 基本逻辑运算。

- 与运算(AND):逻辑表达式为Y = A·B(也可写成Y = AB),当A和B都为1时,Y才为1,否则Y为0。

在电路中可以用串联开关来类比与运算。

- 或运算(OR):逻辑表达式为Y = A + B,当A和B中至少有一个为1时,Y为1,只有A和B都为0时,Y为0。

数字电路复习总结共32页

数字电路复习总结共32页
13、遵守纪律的风气的培养,只有领 导者本 身在这 方面以 身作则 才能收 到成效 。—— 马卡连 柯 14、劳动者的组织性、纪律性、坚毅 精神以 及同全 世界劳 动者的 团结一 致,是 取得最 后胜利 的保证 。—— 列宁 摘自名言网
15、机会是不守纪律的。——雨果
21、要知道对好事的称颂过于夸大,也会招来人们的反感轻蔑和嫉妒。——培根 22、业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。——韩愈
23、一切节省,归根到底都归结为时间的节省。——马克思 24、意志命运往往背道而驰,决心到最后会全部推倒。——莎士比亚
25、学习是劳动,是充满思想的劳动。—总结
11、战争满足了,或曾经满足过人的 好斗的 本能, 但它同 时还满 足了人 对掠夺 ,破坏 以及残 酷的纪 律和专 制力的 欲望。 ——查·埃利奥 特 12、不应把纪律仅仅看成教育的手段 。纪律 是教育 过程的 结果, 首先是 学生集 体表现 在一切 生活领 域—— 生产、 日常生 活、学 校、文 化等领 域中努 力的结 果。— —马卡 连柯(名 言网)

数电主要知识点总结

数电主要知识点总结

数电主要知识点总结一、存储器单元存储器单元是数字电路的基本元件之一,它用来存储数据。

存储器单元可以是触发器、寄存器或存储器芯片。

触发器是最简单的存储器单元,它有两个状态,分别为1和0。

寄存器是一种多位存储器单元,它可以存储多个位的数据。

存储器芯片是一种集成电路,它可以存储大量的数据。

存储器单元的作用是存储和传输数据,它是数字电路中的重要组成部分。

二、逻辑门逻辑门是数字电路的另一个重要组成部分,它用来执行逻辑运算。

逻辑门有与门、或门、非门、异或门等。

与门用于执行逻辑与运算,或门用于执行逻辑或运算,非门用于执行逻辑非运算,异或门用于执行逻辑异或运算。

逻辑门可以组成各种复杂的逻辑电路,比如加法器、减法器、乘法器、除法器等。

逻辑门的作用是执行逻辑运算,它是数字电路中的核心部分。

三、数字电路的分类数字电路可以分为组合逻辑电路和时序逻辑电路。

组合逻辑电路是一种没有反馈的逻辑电路,它的输出完全由输入决定。

组合逻辑电路的设计是固定的,不受时间影响。

时序逻辑电路是一种有反馈的逻辑电路,它的输出不仅受输入决定,还受上一次的输出影响。

时序逻辑电路的设计是随时间变化的,受时间影响。

四、数字电路的应用数字电路在计算机、通信、控制等领域有广泛的应用。

在计算机中,数字电路用于执行逻辑和算术运算,控制数据存储和传输。

在通信中,数字电路用于信号处理、调制解调、编解码等。

在控制中,数字电路用于逻辑控制、定时控制、序列控制等。

五、数字电路的设计数字电路的设计是一个复杂的过程,需要考虑多种因素。

首先要确定系统的功能和性能要求,然后选择适当的存储器单元和逻辑门,设计适当的逻辑电路,进行仿真和验证,最后进行集成和测试。

六、数字电路的发展数字电路的发展经历了多个阶段。

从最初的离散元件到集成电路,再到超大规模集成电路,数字电路的集成度越来越高,性能越来越强。

数字电路的发展推动了计算机、通信、控制等领域的快速发展,改变了人们的生活方式,促进了社会的进步。

数字电路总结知识点

数字电路总结知识点

数字电路总结知识点一、基本原理数字电路是以二进制形式表示信息的电路,它由数字信号和逻辑元件组成。

数字信号是由禄电平、高电平表示的信号,逻辑元件是由逻辑门组成的。

数字电路的设计和分析都是以逻辑门为基础的。

逻辑门是用来执行逻辑函数的元件,比如“与”门、“或”门、“非”门等。

数字电路的基本原理主要包括二进制数制、布尔代数、卡诺图、逻辑函数和逻辑运算等内容。

二进制数制是数字电路中最常用的数制形式,它使用0和1表示数字。

布尔代数是描述逻辑运算的理论基础,它包括基本逻辑运算、逻辑运算规则、逻辑函数、逻辑表达式等内容。

卡诺图是用于简化逻辑函数的图形化方法,它可以简化逻辑函数的表达式,以便进一步分析和设计数字电路。

二、逻辑门逻辑门是数字电路的基本元件,它用来执行逻辑函数。

常见的逻辑门包括与门、或门、非门、异或门、与非门、或非门等。

这些逻辑门都有特定的逻辑功能和真值表,它们可以用于组合成复杂的逻辑电路。

逻辑门的特点有两个,一个是具有特定的逻辑功能,另一个是可以实现逻辑函数。

逻辑门的逻辑功能对应着二进制操作的逻辑运算,它可以实现逻辑的“与”、“或”、“非”、“异或”等功能。

逻辑门的实现是通过逻辑元件的布局和连接来完成的,比如用传输门和与门实现一个或门。

三、组合逻辑电路组合逻辑电路是由逻辑门组成的电路,它执行逻辑函数,但没有存储元件。

组合逻辑电路的特点是对输入信号的变化立即做出响应,并且输出信号仅依赖于当前的输入信号。

常见的组合逻辑电路包括加法器、减法器、多路选择器、译码器等。

加法器是一个重要的组合逻辑电路,它用来执行加法运算。

有半加器、全加器和多位加法器等不同类型的加法器,它们可以实现不同精度的加法运算。

减法器是用来执行减法运算的组合逻辑电路,它可以实现数的减法运算。

多路选择器是一个多输入、单输出的组合逻辑电路,它根据控制信号选择其中的一个输入信号输出到输出端。

译码器是用来将二进制码转换成其它码制的组合逻辑电路,它可以将二进制数码转换成BCD码、七段码等。

数字电路期末总复习知识点归纳详细

数字电路期末总复习知识点归纳详细

数字电路期末总复习知识点归纳详细一、简述亲爱的小伙伴们,又是一年一度的期末复习时刻来临了,这次复习的主角是数字电路知识。

让我们一起来看看哪些内容是重点,助力你的复习之旅吧!数字电路虽然听起来高大上,但其实与我们日常生活息息相关。

手机、电视、电脑等电子产品都离不开它。

因此掌握好数字电路知识,不仅对学习有帮助,还能更好地理解生活中的科技应用。

首先你得清楚数字电路的基本概念,比如什么是数字信号、什么是模拟信号。

这可是基础中的基础,得打好基础才能建起高楼大厦。

接下来是数字电路的逻辑门和逻辑代数,这些看似复杂的名词其实背后都有简单的逻辑原理,只要理解了就容易掌握。

别忘了组合逻辑和时序逻辑电路,它们是数字电路的核心部分,考试中的大题往往围绕它们展开。

此外数制与编码也不可忽视,它们在数字电路中有着举足轻重的作用。

1. 回顾本学期数字电路课程的重要性这个学期数字电路课程真是收获满满啊!时间过得飞快,转眼就要期末考试了,大家是不是觉得有必要好好复习一下呢?确实数字电路课程在电子信息技术领域可是非常关键的,这门课程就像打开了一扇神奇的大门,让我们了解了电子设备背后的秘密。

咱们学习的内容都是电子工程师必备的基础知识,对咱们未来无论是从事相关职业还是日常生活都很有帮助。

所以啊同学们,一定要重视这次的复习,为期末考试做好准备!这个段落力求简洁明了,使用口语化的表达方式,易于读者理解和接受。

同时加入了情感化的语气,增强了文章的人情味。

2. 复习目的与意义期末临近是时候开始我们的复习计划了,说到复习数字电路,可不是简单地过一遍课本,而是为了更好地掌握这门课的知识和技能,帮助大家在即将到来的期末考试中取得好成绩。

所以今天就来一起梳理下复习目的和意义,让大家明白为什么要这么认真地对待这次复习。

首先复习数字电路是为了巩固我们学过的知识,毕竟课本上的内容那么多,不可能一下子全记住。

通过复习我们可以再次梳理知识脉络,加深理解确保学过的内容都能牢牢掌握。

数字电路知识点总结

数字电路知识点总结

数字电路知识点总结一、数字电路基础1. 数字信号与模拟信号- 数字信号:离散的电压级别表示信息,通常为二进制。

- 模拟信号:连续变化的电压或电流表示信息。

2. 二进制系统- 基数:2。

- 权重:2的幂次方。

- 转换:二进制与十进制、十六进制之间的转换。

3. 逻辑电平- 高电平(1)与低电平(0)。

- 噪声容限。

4. 逻辑门- 基本逻辑门:与(AND)、或(OR)、非(NOT)、异或(XOR)。

- 复合逻辑门:与非(NAND)、或非(NOR)、异或非(XNOR)。

二、组合逻辑1. 逻辑门电路- 基本逻辑门的实现与应用。

- 标准逻辑系列:TTL、CMOS。

2. 布尔代数- 基本运算:与、或、非。

- 逻辑公式的简化。

3. 多级组合电路- 级联逻辑门。

- 编码器、解码器。

- 多路复用器、解复用器。

- 算术逻辑单元(ALU)。

4. 逻辑函数的表示- 真值表。

- 逻辑表达式。

- 卡诺图。

三、时序逻辑1. 触发器- SR触发器(置位/复位)。

- D触发器。

- JK触发器。

- T触发器。

2. 时序逻辑电路- 寄存器。

- 计数器。

- 有限状态机(FSM)。

3. 存储器- 随机存取存储器(RAM)。

- 只读存储器(ROM)。

- 闪存(Flash)。

4. 时钟与同步- 时钟信号的重要性。

- 同步电路与异步电路。

四、数字系统设计1. 设计流程- 需求分析。

- 概念设计。

- 逻辑设计。

- 物理设计。

2. 硬件描述语言(HDL)- VHDL与Verilog。

- 模块化设计。

- 测试与验证。

3. 集成电路(IC)- 集成电路分类:SSI、MSI、LSI、VLSI。

- 集成电路设计流程。

4. 系统级集成- 系统芯片(SoC)。

- 嵌入式系统。

- 多核处理器。

五、数字电路应用1. 计算机系统- 中央处理单元(CPU)。

- 输入/输出接口。

2. 通信系统- 数字信号处理(DSP)。

- 通信协议。

- 网络通信。

3. 消费电子产品- 音频/视频设备。

数电知识总结

数电知识总结

第一部分内容逻辑代数基础掌握逻辑代数的基本公式、基本规则;逻辑代数的表示方法及相互转换。

熟练掌握逻辑函数的公式化简法及卡诺图化简法。

1、数字量和模拟量数字量:变化在时间和空间上都是离散的模拟量:变化在时间和空间上都是连续的2、逻辑代数中的三种基本运算布尔代数被广泛应用于解决开关电路和数字逻辑电路的分析与设计上,所以又将布尔代数叫做开关代数或逻辑代数。

在二值逻辑中,每个逻辑变量的取值只有0和1,这里的0和1只代表两种不同的逻辑状态。

基本运算有与、或、非三种。

常见的复合逻辑运算有与非、或非、与或非、异或、同或等。

3、逻辑代数的基本公式——布尔恒等式(20个);常用公式——由基本公式导出(6个)4、逻辑代数的基本定理(1)代入定理(2)反演定理Y将其中所有的“·”换成“+”,“+”换成“·”,0换成1,1换成0,原变量换成反变量,反变量换成原变量,得到的结果为Y。

用反演定理时有两个规则:1)“先括号、然后乘、最后加”2)不属于单个变量上的反号应保留(3)对偶定理若两逻辑式相等,则它们的对偶式也想等,这就是对偶定理。

对偶式:对于任何一个逻辑或Y,若将其中的“·”换成“+”,“+”换成“·”,0换成1,1换成0,则得到一个新的逻辑式Y′,即为Y的对偶式。

【注意】这里的0和1就是形式上的0和1。

5、逻辑函数及其表示方法(1)逻辑函数以逻辑变量作为输入,运算结果作为输出,那么输入和输出之间是一种函数关系,写作Y=F(A,B,C…)------二值逻辑函数(2)逻辑函数的表示方法这些方法包括了(逻辑)真值表、逻辑函数式(又称为逻辑式或函数式)、逻辑图和卡诺图。

逻辑图:用逻辑运算的图形符号画出的图,如Y=A(B+C)★这些方法之间相互转化(3)逻辑函数的两种标准形式——“最小项之和”及“最大项之和”1)最小项有一组变量有n个,m为包含n个因子的乘积,而且这几个变量均以原变量或反变量的形式在m中出现一次,则称m为该组变量的最小值。

数字电路课程重点总结含习题

数字电路课程重点总结含习题

数电课程各章重点项目一:1、什么是数字信号2、数制、BCD码的转换3、与门、或门、非门及各种复合门逻辑功能和符号4、OC门和三态门的符号、特点及应用5、卡诺图、代数法的化简6、组合逻辑电路的定义7、逻辑函数的一般表示形式8、组合逻辑电路的分析9、组合逻辑电路的设计(例如:全加器、三人表决器)项目二:1、译码器74LS138的功能和应用(尤其是构成函数发生器)2、数据选择器74LS151的功能和应用(尤其是构成函数发生器)3、编码器、全加器、数值比较器的功能;4、抢答器电路的理解;项目三项目五:1、触发器的特性和分类2、掌握RS、JK、D、T触发器的逻辑功能和特性方程3、掌握同步式、维持阻塞式、边沿式触发器的触发方式4、会根据给定触发器类型,分析画出触发器输出波形5、时序逻辑电路的定义和分类6、时序逻辑电路的分析7、计数器74LS161的功能和应用(反馈复位法CR和反馈预置法LD构成任意进制计数器)8、CD4520的功能和应用(构成任意进制计数器)9、CD4518的功能和应用(构成任意进制计数器)第一章逻辑代数基础知识要点一、在时间和数值上均做断续变化的信号,称为数字信号二、二进制、十进制、十六进制数之间的转换;A、R进制转换成十进制:按权展开,求和。

(1101.101)2=1×23+1×22+0×21+1×2+1×2-1+0×2-2+1×2-3(4E6)H= 4´162+14 ´161+6 ´160=(1254)DB、十进制转换成R进制:整数部分除R取余法,小数部分乘R取整法。

C、二进制转换八进制:三位并一位,八进制转换二进制:一位拆三位D、二进制转换十六进制:四位并一位,十六进制转换二进制:一位拆四位( 38)10=( 10 0110 )2 =( 26 )16=( 46 )8=( 0011 1000 ) 8421BCD =( 0110 1011)余3BCD 三、8421BCD、5421BCD、余3BCD码、格雷码8421BCD码①特点:每位十进制用四位二进制表示,并从高位到低位8 4 2 1即23、 22、 21、2属于有权码.②注意:不允许出现1010~1111这六个代码,十进制没有相应数码,称作伪码。

数字电路知识整理总结

数字电路知识整理总结

数字电路知识整理总结数字电路是电子信息类专业的重要基础课程,它在现代电子技术中扮演着至关重要的角色。

数字电路以数字信号为研究对象,通过对数字信号的处理和传输,实现各种复杂的逻辑功能。

一、数字电路的基本概念数字电路中的信号只有两种取值,通常用 0 和 1 来表示。

这与模拟电路中的连续信号不同。

数字信号具有精度高、抗干扰能力强等优点。

在数字电路中,常用的逻辑门包括与门、或门、非门、与非门、或非门和异或门等。

这些逻辑门是构建数字电路的基本单元。

二、数制与编码数制是数字电路中表示数量的方式,常见的数制有二进制、八进制、十进制和十六进制。

二进制是数字电路中最常用的数制,因为其只有 0 和 1 两个数字,便于电路的实现和处理。

编码则是将信息用特定的数字组合表示。

例如,BCD 码是用四位二进制数表示一位十进制数;格雷码在相邻的两个编码之间只有一位数字不同,常用于减少误差。

三、组合逻辑电路组合逻辑电路的输出仅取决于当前的输入,没有记忆功能。

常见的组合逻辑电路有加法器、编码器、译码器、数据选择器和数据分配器等。

加法器是实现加法运算的电路,半加器和全加器是其基本组成单元。

编码器将输入的信号转换为特定的编码输出。

译码器则是将编码转换为对应的输出信号。

数据选择器从多个输入数据中选择一个输出,数据分配器则将输入数据分配到多个输出端。

四、时序逻辑电路时序逻辑电路的输出不仅取决于当前的输入,还与电路之前的状态有关,具有记忆功能。

触发器是时序逻辑电路的基本存储单元,常见的触发器有 SR 触发器、JK 触发器、D 触发器和 T 触发器。

计数器用于计数脉冲信号的个数,可分为同步计数器和异步计数器。

寄存器用于存储一组二进制数据。

五、数字电路的分析与设计数字电路的分析是根据给定的电路,求出其输出与输入之间的逻辑关系。

常用的分析方法有逻辑代数法和卡诺图法。

逻辑代数法通过运用逻辑运算规则来化简逻辑表达式。

卡诺图法则通过图形化的方式来简化逻辑函数。

数电基本知识点总结

数电基本知识点总结

数电基本知识点总结
数字信号与模拟信号:数字信号在时间和数值上都是离散的,只能按有限多个增量或阶梯取值;而模拟信号在时间和数值上都是连续的。

数字电路与数字逻辑:数字电路是由数字信号进行处理和传输的电路系统,主要由逻辑门和触发器等基本逻辑元件组成;而数字逻辑则是处理数字信号的逻辑,是数字电路运作的原理。

逻辑代数:也称为布尔代数,由英国数学家布尔在1849年提出,是对布尔函数进行代数运算的理论,包括加法和乘法运算,有三种最基本的运算:与、或、非。

真值表:一种描述逻辑门输入和输出之间关系的表格,用于表示布尔表达式的值。

逻辑门与逻辑电路:逻辑门是数字逻辑系统的基础,它接收一个或多个输入信号并产生一个输出信号;逻辑电路则是用于实现逻辑门和逻辑运算的物理设备,如晶体管、集成电路等。

数字电路的应用:数字电路在现代电子技术中有着广泛的应用,如计算机、网络、移动互联网等领域。

此外,数字电路还包括化简电路、集成电路等知识点。

化简电路是为了降低系统的成本,提高电路的可靠性,以便使用最少集成电路实现功能;而集成电路则是将若干个有源器件和无源器件及其导线,按照一定的功能要求制作在同一块半导体芯片上。

以上内容仅供参考,如需更多信息,建议查阅数字电路相关书籍或咨询专业技术人员。

数电知识点总结

数电知识点总结

数电知识点总结一、数字电路基础1. 数字信号与模拟信号- 数字信号:离散的电压或电流信号,代表信息的二进制状态(0和1)。

- 模拟信号:连续变化的电压或电流信号,可以表示无限多的状态。

2. 二进制系统- 数字电路使用二进制数制,基于0和1的组合。

- 二进制的运算规则包括加法、减法、乘法和除法。

3. 逻辑门- 基本逻辑门:与(AND)、或(OR)、非(NOT)、异或(XOR)和同或(XNOR)。

- 逻辑门的真值表描述了输入和输出之间的关系。

4. 组合逻辑与时序逻辑- 组合逻辑:输出仅依赖于当前输入,不依赖于历史状态。

- 时序逻辑:输出依赖于当前输入和历史状态。

二、组合逻辑电路1. 基本组合逻辑电路- 半加器:实现两个一位二进制数的加法。

- 全加器:实现三个一位二进制数(包括进位)的加法。

2. 多路复用器(MUX)- 选择多个输入信号中的一个,根据选择信号。

3. 解码器(Decoder)- 将二进制输入转换为多个输出信号,每个输出对应一个唯一的二进制输入组合。

4. 编码器(Encoder)- 将多个输入信号编码为一个二进制输出。

5. 比较器(Comparator)- 比较两个数字信号的大小。

三、时序逻辑电路1. 触发器(Flip-Flop)- SR触发器:基于设置(S)和重置(R)输入的状态。

- D触发器:输出取决于数据输入(D)和时钟信号。

2. 寄存器(Register)- 由一系列触发器组成,用于存储数据。

3. 计数器(Counter)- 顺序触发器的集合,用于计数时钟脉冲。

4. 有限状态机(FSM)- 由状态和状态之间的转换组成的电路,根据输入信号和当前状态决定输出和下一个状态。

四、存储器1. 随机存取存储器(RAM)- 可读写存储器,允许对任何地址进行直接访问。

2. 只读存储器(ROM)- 存储器内容在制造过程中确定,用户不能修改。

3. 存储器的组织- 存储单元的排列方式,如字节、字等。

五、数字系统设计1. 数字系统的基本组成- 输入接口、处理单元、存储器和输出接口。

不可不知的数字电路知识总结

不可不知的数字电路知识总结

不可不知的数字电路知识总结简介:继续把我在学习数字电路过程中的一些细枝末节小结一下,和大家共享。

1、在数字电路中,BJT一般工作在截止区或饱和区,放大区的经历只是一个转瞬即逝的过程,这个过程越长,说明它的动态性能越差;同理,CMOS管也是只工作在截止区或可变电阻区,恒流区的经历只是一个非常短暂的过程。

因为我们需要的是确切的0、1值,不能过于含糊,否则数字系统内门电路之间的抗干扰性能会大打折扣!2、数字IC内部很多门电路一般都是把许多CMOS管并联起来,这样可以使得其导通电阻很小,有利于改善它的高频性能。

3、在数字电路中,MOS管的动态性能,即开关速度会受到其极间电容的充、放电过程制约,电容越小,开关速度越快。

因此,我们在选择管子时,需要注意到这一点。

4、时钟的质量和稳定性会直接决定同步时序电路的性能。

5、CMOS传输门实际上是一种可以传送电压信号(模拟信号或数字信号)的压控开关,它可以用于多路信号采集,共用一个ADC,但是它也有缺点,那就是,传送模拟信号时噪声也被传输过来了,这在数字电路设计过程中是应该好好掂量的。

6、由于CMOS电路功耗极低,内部发热量很少,所以集成度可以做得非常高,这是TTL 电路无法企及的一个方面。

7、TTL反向器电路的输出级中组成推拉式的两个BJT总是一个导通而另一个截止,这样有效地降低了输出级的静态功耗,也就提高了驱动负载的能力,同时器件的开关性能也得到了改善。

8、在数字系统设计中,我们应该注意到半导体器件(MOS管和BJT)的开关时间和分布电容的影响,即充、放电这个不容忽视的过程,那么当输入信号变化时,必须有足够的变化幅度和作用时间,才能使得输出端状态改变。

例如在有些时钟触发器中,输入信号必须先于CP信号建立起来,电路才能可靠地翻转。

可知,当时钟信号频率升高到一定程度之后,触发器就来不及翻转了。

9、经过前人验证得出:任何组合逻辑电路都是由它的最小项构成的,都可以表示成为最小项之和的标准形式。

数电知识点总结

数电知识点总结

数电知识点总结1. 逻辑门在数字电路中,逻辑门是用来执行逻辑运算的基本构件。

常见的逻辑门包括与门、或门、非门、与非门、异或门等。

这些逻辑门通过组合不同的输入信号产生输出信号,实现各种逻辑运算。

•与门:当所有输入信号都为高电平时,输出为高电平;否则,输出为低电平。

•或门:当任一输入信号为高电平时,输出为高电平;否则,输出为低电平。

•非门:输入信号为高电平时,输出为低电平;输入信号为低电平时,输出为高电平。

•与非门:当所有输入信号都为高电平时,输出为低电平;否则,输出为高电平。

•异或门:输入信号的数量为奇数时,输出为高电平;输入信号的数量为偶数时,输出为低电平。

2. 真值表真值表是用来描述逻辑运算的输出与输入之间的关系的表格。

在真值表中,列出了所有可能的输入组合以及对应的输出结果。

例如,对于与门,其真值表如下:输入A 输入B 输出0 0 00 1 01 0 01 1 1通过真值表可以清晰地了解逻辑门的逻辑运算规则。

3. 卡诺图卡诺图是一种图形化的工具,用于简化逻辑表达式。

它可以通过对逻辑表达式的真值表进行简化,找到最小的逻辑表达式。

卡诺图的构建步骤如下: 1. 将逻辑表达式的真值表转换为卡诺图的输入变量。

2. 根据真值表的输出结果,在卡诺图上标记对应的输入组合。

3. 根据卡诺图中相邻的输入组合,找到可以合并的项。

4. 将合并后的项转换为逻辑表达式。

通过卡诺图可以有效地简化逻辑表达式,减少逻辑电路的复杂度。

4. 触发器触发器是一种存储器件,用于存储和稳定输入信号的状态。

常见的触发器有RS触发器、D触发器、JK触发器等。

•RS触发器:由两个输入端R和S组成,可以存储一个bit的状态。

当R=0,S=0时,保持原状态不变;当R=0,S=1时,输出为0;当R=1,S=0时,输出为1;当R=1,S=1时,触发器的状态不确定。

•D触发器:由一个输入端D和一个时钟端CLK组成,可以存储一个bit的状态。

当时钟信号为上升沿时,D触发器的输出状态等于输入信号D。

数电知识点总结详细

数电知识点总结详细

数电知识点总结详细一、逻辑门逻辑门是数字电子学的基本单元,它能够根据输入的电信号产生特定的输出信号。

常见的逻辑门有与门、或门、非门、异或门等。

逻辑门的输入和输出都是逻辑电平,通常用0和1表示逻辑低电平和逻辑高电平。

逻辑门可以通过晶体管、集成电路等器件来实现,其原理基于基本的布尔代数。

二、组合逻辑电路组合逻辑电路是由多个逻辑门组成的电路,其输出只依赖于输入信号的组合。

组合逻辑电路没有存储元件,因此输出只在输入信号变化时才会改变。

组合逻辑电路常用于数字系统中的信号处理和转换,比如加法器、减法器、编码器、译码器等。

三、时序逻辑电路时序逻辑电路是由组合逻辑电路和存储元件组成的电路,其输出不仅依赖于输入信号的组合,还依赖于时钟信号。

时序逻辑电路可以实现状态的存储和控制,常用于数字系统中的时序控制和时序处理。

四、数字系统设计数字系统设计是数字电子学的重要内容,它涉及到数字系统的结构、功能和性能的设计和实现。

数字系统设计需要考虑逻辑门、组合逻辑电路、时序逻辑电路、存储元件、时钟信号、计数器、寄存器、状态机等因素,以实现特定的功能和性能要求。

五、应用领域数字电子学在信息技术、通信技术、计算机技术、控制技术等领域有着广泛的应用。

它在数字电路设计、数字信号处理、数值计算、数字通信、数字控制等方面发挥着重要作用。

数字电子学技术的发展也推动了数字产品的不断创新和应用,比如数字电视、数字音频、数字相机、数字手机等。

综上所述,数字电子学是现代电子科学中的重要分支,它研究数字信号的产生、传输、处理和存储。

数字电子学的基本概念包括逻辑门、组合逻辑电路、时序逻辑电路、数字系统设计等,其应用领域涵盖信息技术、通信技术、计算机技术、控制技术等。

通过对数字电子学的学习和应用,可以有效地设计和实现各种数字系统,满足不同领域的需求。

(完整版)数电知识点总结(整理版)

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数电复习知识点第一章1、了解任意进制数的一般表达式、2-8-10-16进制数之间的相互转换;2、了解码制相关的基本概念和常用二进制编码(8421BCD、格雷码等);第三章1、掌握与、或、非逻辑运算和常用组合逻辑运算(与非、或非、与或非、异或、同或)及其逻辑符号;2、掌握逻辑问题的描述、逻辑函数及其表达方式、真值表的建立;3、掌握逻辑代数的基本定律、基本公式、基本规则(对偶、反演等);4、掌握逻辑函数的常用化简法(代数法和卡诺图法);5、掌握最小项的定义以及逻辑函数的最小项表达式;掌握无关项的表示方法和化简原则;6、掌握逻辑表达式的转换方法(与或式、与非-与非式、与或非式的转换);第四章1、了解包括MOS在内的半导体元件的开关特性;2、掌握TTL门电路和MOS门电路的逻辑关系的简单分析;3、了解拉电流负载、灌电流负载的概念、噪声容限的概念;4、掌握OD门、OC门及其逻辑符号、使用方法;5、掌握三态门及其逻辑符号、使用方法;6、掌握CMOS传输门及其逻辑符号、使用方法;7、了解正逻辑与负逻辑的定义及其对应关系;8、掌握TTL与CMOS门电路的输入特性(输入端接高阻、接低阻、悬空等);第五章1、掌握组合逻辑电路的分析与设计方法;2、掌握产生竞争与冒险的原因、检查方法及常用消除方法;3、掌握常用的组合逻辑集成器件(编码器、译码器、数据选择器);4、掌握用集成译码器实现逻辑函数的方法;5、掌握用2n选一数据选择器实现n或者n+1个变量的逻辑函数的方法;第六章1、掌握各种触发器(RS、D、JK、T、T’)的功能、特性方程及其常用表达方式(状态转换表、状态转换图、波形图等);2、了解各种RS触发器的约束条件;3、掌握异步清零端Rd和异步置位端Sd的用法;2、了解不同功能触发器之间的相互转换;第七章1、了解时序逻辑电路的特点和分类;2、掌握时序逻辑电路的描述方法(状态转移表、状态转移图、波形图、驱动方程、状态方程、输出方程);3、掌握同步时序逻辑电路的分析与设计方法,掌握原始状态转移图的化简;4、了解异步时序逻辑电路的简单分析;5、掌握移位寄存器、计数器的功能、工作原理和实际应用等;6、掌握集成计数器实现任意进制计数器的方法;7、掌握用移位寄存器、计数器以及其他组合逻辑器件构成循环序列发生器的原理;第八章1、掌握门电路和分立元件构成的施密特触发器、单稳态触发器、多谐振荡器的电路组成及工作原理,掌握相关参数的计算方法;2、掌握用555电路构成施密特触发器、单稳态触发器、多谐振荡器的方法以及工作参数的计算或者改变方法;第九章1、了解ROM和RAM的基本概念;2、了解存储器容量的表示方法和扩展方法,了解存储容量与地址线、数据线的关系。

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数电复习知识点第一章1、了解任意进制数的一般表达式、2-8-10-16进制数之间的相互转换;2、了解码制相关的基本概念和常用二进制编码(8421BCD、格雷码等);第三章1、掌握与、或、非逻辑运算和常用组合逻辑运算(与非、或非、与或非、异或、同或)及其逻辑符号;2、掌握逻辑问题的描述、逻辑函数及其表达方式、真值表的建立;3、掌握逻辑代数的基本定律、基本公式、基本规则(对偶、反演等);4、掌握逻辑函数的常用化简法(代数法和卡诺图法);5、掌握最小项的定义以及逻辑函数的最小项表达式;掌握无关项的表示方法和化简原则;6、掌握逻辑表达式的转换方法(与或式、与非-与非式、与或非式的转换);第四章1、了解包括MOS在内的半导体元件的开关特性;2、掌握TTL门电路和MOS门电路的逻辑关系的简单分析;3、了解拉电流负载、灌电流负载的概念、噪声容限的概念;4、掌握OD门、OC门及其逻辑符号、使用方法;5、掌握三态门及其逻辑符号、使用方法;6、掌握CMOS传输门及其逻辑符号、使用方法;7、了解正逻辑与负逻辑的定义及其对应关系;8、掌握TTL与CMOS门电路的输入特性(输入端接高阻、接低阻、悬空等);第五章1、掌握组合逻辑电路的分析与设计方法;2、掌握产生竞争与冒险的原因、检查方法及常用消除方法;3、掌握常用的组合逻辑集成器件(编码器、译码器、数据选择器);4、掌握用集成译码器实现逻辑函数的方法;5、掌握用2n选一数据选择器实现n或者n+1个变量的逻辑函数的方法;第六章1、掌握各种触发器(RS、D、JK、T、T’)的功能、特性方程及其常用表达方式(状态转换表、状态转换图、波形图等);2、了解各种RS触发器的约束条件;3、掌握异步清零端Rd和异步置位端Sd的用法;2、了解不同功能触发器之间的相互转换;第七章1、了解时序逻辑电路的特点和分类;2、掌握时序逻辑电路的描述方法(状态转移表、状态转移图、波形图、驱动方程、状态方程、输出方程);3、掌握同步时序逻辑电路的分析与设计方法,掌握原始状态转移图的化简;4、了解异步时序逻辑电路的简单分析;5、掌握移位寄存器、计数器的功能、工作原理和实际应用等;6、掌握集成计数器实现任意进制计数器的方法;7、掌握用移位寄存器、计数器以及其他组合逻辑器件构成循环序列发生器的原理;第八章1、掌握门电路和分立元件构成的施密特触发器、单稳态触发器、多谐振荡器的电路组成及工作原理,掌握相关参数的计算方法;2、掌握用555电路构成施密特触发器、单稳态触发器、多谐振荡器的方法以及工作参数的计算或者改变方法;第九章1、了解ROM和RAM的基本概念;2、了解存储器容量的表示方法和扩展方法,了解存储容量与地址线、数据线的关系。

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能,逻辑功能表示方法——功能表、特性方程、状态图、波形
图;直接置1端、直接清0端的作用;简单触发器电路波形图。
3. 触发器功能转换。
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6 .时序逻辑电路
章节内容
6.1 时序逻辑电路的基本概念
6.2 同步时序逻辑电路的分析
6.3 同步时序逻辑电路的设计
6.4 异步时序逻辑电路的分析
电子技术基础 数字部分(第五版)
全书总结归纳
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全书章节安排
1. 数字逻辑概论 2. 逻辑代数与硬件描述语言概述 3. 逻辑门电路 4. 组合逻辑电路 5. 锁存器与触发器
6. 时序逻辑电路
7. 存储器、复杂可编程器件和现场可编程门阵列 8. 脉冲波形的变换与产生 9. 数模与模数转换器 10.数字系统设计基础* *
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1. 数字逻辑Leabharlann 础章节内容1.1 数字电路与数字信号
1.2 数制
1.3 二进制数的算术运算
1.4 二进制代码
1.5 二值逻辑变量与基本逻辑运算
1.6 逻辑函数及其表示方法
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1. 数字逻辑基础
教学要求
1. 掌握2、10、8、16进制数的表示与相互转化;
6.5 若干典型的时序逻辑集成电路 6.6 用Verilog描述时序逻辑电路 * 6.7 时序逻辑可编程逻辑器件
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3. 逻辑门电路
知识点 1. CMOS 、TTL逻辑门电路的输入与输出结构:输入端高低电
平判断。
2. 几种特殊门电路的功能、结构和应用:三态门、OD门、OC
门和传输门。
3. 门电路使用中的几个实际问题:多余输入端处理。
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2. 逻辑代数与硬件描述语言基础
章节内容
2.1 逻辑代数
2.2 逻辑函数的卡诺图化简法
教学要求: 1、掌握逻辑代数常用基本定律、恒等式和规则; 2、掌握逻辑函数的基本表达式及相互转换,代数化简方法; 3、掌握逻辑函数最小项定义及性质,卡诺图化简法; 4、了解硬件描述语言Verilog HDL
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3. 逻辑门电路
章节内容
3.1 MOS逻辑门电路
3.2 TTL逻辑门电路
3.3 射极耦合逻辑门电路* * 3.4 砷化镓逻辑门电路* * 3.5 逻辑描述中的几个问题 3.6 逻辑门电路使用中的几个实际问题 3.7 用VerilogHDL描述逻辑门电路*
2. 理解组合逻辑电路中的竞争和冒险产生的原因,掌握竞争和
冒险存在判断以及消除的方法;
3. 掌握典型组合逻辑集成电路的逻辑功能,学会阅读MSI器件
的功能表,能根据器件的功能正确应用; 5. 掌握PLD的表示方法,能用PLD实现组合逻辑电路。
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4. 组合逻辑电路
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3. 逻辑门电路
教学要求
1. 掌握与、或、与非、或非、异或、同或门的逻辑功能;
2. 掌握三态门、OD门、OC门和传输门的逻辑功能和应用;
3. 掌握CMOS、TTL逻辑门电路的输入与输出电路结构,输入 端高低电平判断。 4. 掌握逻辑门的主要参数及在应用中的接口问题; 5. 了解半导体器件的开关特性以及逻辑门内部电路结构。
知识点
1. 组合逻辑电路的分析方法和设计方法。
2. 组合逻辑电路中的竞争和冒险:产生的原因,存在的判断,
消除的方法。
3. 典型组合逻辑集成电路:各种 MSI 器件的功能,阅读其功能
表理解其功能;译码器、数据选择器实现组合逻辑函数。 4. PLD:表示方法,用PLD实现组合逻辑电路——分析和设计。
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1. 数制及数制转换:2←→10, 2←→8, 2←→16。
2. 原码、反码、补码的表示方法。
3. 二进制代码:8421码、余3码、格雷码。
4. 基本逻辑运算:与、或、非、与非、或非、异或、同或。
5. 逻辑函数表示方法:真值表、逻辑表达式、逻辑图、波形图。
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能,掌握触发器逻辑功能表示方法——功能表、特性方程、状
态图、波形图,掌握触发器功能转换的方法;
3. 理解锁存器、触发器的电路结构、工作原理和动态特性。
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5. 锁存器和触发器
知识点
1. 锁存器:SR、D锁存器的逻辑功能。
2. 触发器:现态、次态的理解;JK、D、T、T’触发器的逻辑功
2. 掌握二进制数的原码、反码、补码的表示方法;
3. 掌握8421码、余3码、格雷码的表示方法;
4. 掌握与、或、非、与非、或非、异或、同或基本逻辑运算;
5. 掌握逻辑函数的4种表示方法:真值表、逻辑表达式、逻辑图、 波形图。
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1. 数字逻辑基础
知识点
2. 逻辑代数与硬件描述语言基础
知识点 1. 逻辑代数的基本定律和恒等式:基本公式,摩根定理;采用
真值表等式证明的方法;3个基本规则。
2. 逻辑函数代数化简:与 -或表达式、与非-与非表达式,基本
表达式的转换;代数化简方法。
3. 逻辑函数的最小项:逻辑函数转换成最小项表达式,真值表 与最小项表达式的对应关系。 4.卡诺图:逻辑函数的卡诺图表示,卡诺图化简。
4. 组合逻辑电路
章节内容
4.1 组合逻辑电路的分析
4.2 组合逻辑电路的设计
4.3 组合逻辑电路中的竞争和冒险
4.4 常用组合逻辑集成电路
4.5 组合可编程电路 4.6 用VerilogHDL描述组合逻辑电路*
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4. 组合逻辑电路
教学要求
1. 掌握组合逻辑电路的分析方法和设计方法;
5. 锁存器和触发器
章节内容
5.1 双稳态存储单元电路
5.2 锁存器
5.3 触发器的电路结构和工作原理
5.4 触发器的逻辑功能
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5. 锁存器和触发器
教学要求
1. 掌握SR、D锁存器的逻辑功能;
2. 掌握 SR 触发器、JK 触发器、D 触发器及 T 触发器的逻辑功
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