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文档简介
1、1-5章习题课1,1-3章 数制与码制转换 由真值表写输出变量的逻辑函数表达式(minterms、maxterms) 代数化简、卡诺图化简、表达式变换 逻辑电路的一般特性:会看如附录A的特性表;理解噪声容限、扇入 、扇出等:3.1.2 半导体器件的开关特性 CMOS、TTL反相器的基本工作原理(理解或放弃) 关于场效应管的简化符号: CMOS、NMOS逻辑门电路结构特点:3.1.10、15、16 掌握开路门与三态门的符号与用法,第四章(例题) 电路分析的一般步骤(关于功能的分析) 组合电路的设计思想: 设计的一般过程 优先、无关和任意的思想(简化由真值表写逻辑函数 表达式的过程) 控制信号、工
2、作模式选择的实现(独立于真值表之外) 对现有电路的利用:在掌握常用集成电路工作原理和应用的基础上,对逻辑问题的理解、分解和变换 扩展 常用集成组合逻辑电路:编码器、译码器/数据分配器、数据选择器、数值比较器、加法器、PLD,1-5章习题课2,数制与码制转换,一般表达式:基数(base or radix)、数码(digit)、位权(nth power) 转换的一般方法: 按位乘权相加(任意进制(基数代表进制)数变十进制数) 整数部分长除取余,小数部分长乘取整(十进制转换为任意进制数) 常用的编码:自然二进制码(Binary Code()B)、二-十进制码(Binary Coded Decimal
3、()BCD)、格雷码(Gray code)List of coding terms,逻辑问题与表达式,二值逻辑变量、基本及常用逻辑运算 通过定义变量将具体的逻辑问题抽象为真值表 逻辑函数的一般表达方式:逻辑符号、逻辑图、真值表、表达式、波形图 真值表的变形:卡诺图、最小/大项表达式(性质有4) 由真值表写输出变量的最小项表达式:最小项的和、使函数值为1的变量组合对应的最小项,代数化简、卡诺图化简、表达式转换,代数化简:基本定理、定律、规则 De Morgans Laws:反演的根据、求反函数、逻辑门等效符号 卡诺图化简 原则:圈尽量大、数量尽量少 注意事项:2n个、几何位置相邻性、编号(决定填
4、入的位置)与变量排列(决定化简后的乘积项)一致 约束条件:约束项(无关项)、约束方程(转化为) 不同表达形式的相互转换:,代数变换的方法,两次取反,用反演规则(摩根律),与-或式,与非-与非式,或-与-非式,或-与式,或非-或非式,与-或-非式,KMAP圈最小项,KMAP圈最大项,衬底(Bulk)的箭头始终PN 可以互换 四端器件,分立元件中常将衬底和源极相连 通常将和衬底接在一起的称源极,此时漏、源极就不能互换,关于场效应管的简化符号,P channel:,Enhancement-mode,depletion-mode,Simplified,N channel:,组合逻辑电路的分析,目的:确定已知电路的逻辑功能,步骤: 由逻辑图写出各输出端的逻辑函数表达式,化简、变换各逻辑函数表达式,无论最简与否,目的都是列出真值表,根据真值表和逻辑函数表达式对逻辑电路进行分析,从而确定其功能,组合逻辑电路的设计,目的:用可靠而经济的电路实现所需要的逻辑功能,步骤: 根据对电路逻辑功能的要求,确定输入、输入变量,列出真值表,由真值表写出各输出端的逻辑函数表达式,简化(电路简单)和变换(使器件的数量和种类最少)逻辑函数表达式,从而画出逻辑图,第四章例题,例1:根据波形探究电路的原理和功能,例2:输入AB、CD两个两位二进制数,用与
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