本书对数字系统逻辑电路分析与设计的基本知识、基本理论和基本方法进行了系统介绍。针对各种不同规模的逻辑器件,举例说明逻辑电路分析与设计的全过程。目的在于培养学生对各种逻辑电路进行分析与设计的能力,为数字计算机和其他数字系统的硬件分析与设计打下坚实的基础。
本书系统性强,概念清晰,例题丰富。内容力求深入浅出、通俗易懂,便于自学。为了满足学习的需要,每章后均配有小结、思考题和习题,书末附有习题解答和实验内容。
本书根据高等学校“数字系统逻辑设计”课程教学基本要求编写。全书系统介绍了数字系统逻辑电路分析与设计的基本知识、基本理论和基本方法。针对各种不同规模的逻辑器件,举例说明了逻辑电路分析与设计的全过程,其系统性强,概念清晰,例题丰富,通俗易懂,便于自学。
全书共分8章,其中包括数制与编码、逻辑代数与逻辑门、组合逻辑电路、同步时序逻辑电路、异步时序逻辑电路、可编程逻辑器件、综合应用举例等。并且在每章后配有本章小结、思考题和习题,书末附有习题解答和实验内容。
本书既可作为高等学校计算机专业本科生教材,也可作为成人高等教育计算机专业本科生和自学考试相应专业的本、专科生的教材,还可供相关工程技术人员参考。
数制和编码
逻辑代数基础
组合逻辑电路的分析与设计
同步时序逻辑电路分析
异步时序逻辑电路的分析与设计
可编程逻辑器件PLD
数字系统设计
数字逻辑是数字电路逻辑设计的简称,其内容是应用数字电路进行数字系统逻辑设计。电子数字计算机是由具有各种逻辑功能的逻辑部件组成的,这些逻辑部件按其结构可分为组合逻辑电路和时序逻辑电路。组合逻辑电路是由与门、或门和非门等门电路组合形成的逻辑电路;时序逻辑电路是由触发器和门电路组成的具有记忆能力的逻辑电路。有了组合逻辑电路和时序逻辑电路,再进行合理的设计和安排,就可以表示和实现布尔代数的基本运算。而布尔代数只使用1(真)和0(假)两个数,这样,当二进制的加法、乘法等运算与布尔代数的运算建立了对应关系后,就可以用逻辑部件来实现二进制数据的加法、乘法等各种运算。
数字逻辑课程的基本内容:
数制和编码
逻辑代数基础
组合逻辑电路的分析与设计
同步时序逻辑电路分析
异步时序逻辑电路的分析与设计
可编程逻辑器件PLD
数字系统设计
这些都是电子工程技术人员必备的知识学科,它们相互关联,有理论基础、有实际应用,重要性是不言而喻的,你认真学吧,现在一样一样跟你讲它们的用途,需要打好多字。
大学的电路,跟你上高中学的是不一样的,以后做电路设计是必不可少的。
科学技术突飞猛进,一个电子设备,比如一台医疗仪器,它几乎包括了所有的工程学科,举个例子:一台床旁监护仪,首先用到了几个传感器:
1、心电导联线:这就用了材料学,经过研究,人们发现用银电极采集心电信号最好。
2、血压:使用袖袋,机内有压力传感器
3、体温:用到了热敏电阻
4、血氧饱和度:用到了光电。
所有这些人体的生理信息,要通过工程技术人员设计的电路来测量,这些电路首先用到电路基础,怎么样搭接?用到了模拟电路,如何把信号加以放大、整形、滤波等等;用到了数字、逻辑电路,如何把信号加以测算、处理;也用到了电工学;如何让设备功耗小、电气安全的保证等等。
电子技术是一门很深的学科,干到老、学到老,当中有它的快乐,好好学吧!
四则运算可以列成 真值表,小的数值可以直接用 组合逻辑 实现,大的数值一般用 组合时序逻辑。
四个运算其实原理都一样,都是从 状态转换真值表(波形图) 得到 同步时序逻辑电路:
首先列出 状态转换真值表(波形图),然后找到 相应的状态方程 (对应触发器类型RS、JK、D、T),然后找到 相应的驱动方程,然后就可以根据 状态方程和驱动方程 搭建同步时序逻辑电路。
状态转换真值表(波形图) 找到 相应的驱动方程 这一步可以用到 卡诺图。
反之也可以 按照这个过程的反过程,根据同步时序逻辑电路,得到 状态转换真值表(波形图)。
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