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文档简介

第1讲

授课时间第1周一第1-2节课次1

理论课・讨论课口实验课口习题课口课时

授课方式2

其他口安排

授课题目(教学章、节或主题):

第一章§-§数制、码制及常用编码

教学目的、要求(分掌握、熟悉、了解三个层次):

1.掌握数字信号与模拟信号的区别;

2.几种进制之间的转换;

3.熟悉几种常用的编码.

教学重点及难点:

1.进制之间的转换;

2.8421码、余三码、格雷码的特点.

教学方法、教学手段

教学基本内容

及时间设计

【引入新课】多媒体教学(5分钟)

回忆计算机基础中所讲的二进制,引出本次课内容。

第一章数字电路基础

概述

模拟量和数字量

板书讲授与多媒体教

模拟量:时间上、数量变化上都是连续的物理量;表示模

拟量的信号叫做模拟信号;工作在模拟信号下的学相结合(15分钟)

电子电路称为模拟电路。

数字量:时间上、数量变化上都是离散的物理量;表示数

字量的信号叫做数字信号;工作在数字信号下的

电子电路称为数字电路。

举例(图示)

数字电路的分类

微电子技术的迅猛发展导致了数字电路的飞速发展。

(1)按电路类型分类

1)组合逻辑电路输出只与当时的输入有关,如:编

码器、加减法器、比较器、数据选择器。

2)时序逻辑电路输出不仅与当时的输入有关,还与

电路原来的状态有关。

如:触发器、计数器、寄存器

(2)按集成度分类

SSI—MSI-LIS—VLSI

(3)按半导体的导电类型分类

1)双极型电路

2)单极型电路

数字电路的优点

(1)易集成化。两个状态“0”和“1”,对元件精度要求低

(2)抗干扰能力强,可靠性高。信号易辨别不易受噪声干扰。

(3)便于长期存贮。软盘、硬盘、光盘。

(4)通用性强,成本低,系列多。

(5)保密性好。容易进行加密处理。

几种常用的数制

板书讲解与多媒体教学

数制:是指多位数码中每一位的构成方法及低位向相邻高位的进

相结合(10分钟)

位规则。

一、十进制

1、表示法

2、特点

与同学讨论二、八、十六进制的表示方法及特点

二、二进制

1、表示法

2、特点

三、八进制和十六进制

1.八进制

逢八进一;系数0~7;基数8;权8n。

2.十六进制

逢十六进一;系数:0〜9、A、B、C、D、E、F:

基数16;权16n0

不同数制间的转换

板书讲解、推导与多媒体

一、各种数制转换成十进制

教学相结合,例题讲解

二进制、八进制、十六进制转换成十进制时,只要将它

们按权展开,求出各加权系数的和,便得到相应进制数对及引导学生做题(35分

应的十进制数。

钟)

例题:

二、十进制转换为二进制

将十进制数整数部分转换为二法制数采用“除2取法”;

将十进制小数部分转换为二进制数采用“乘2取整法”。

例题

三、二进制与八进制、十六进制间相互转换

1.二进制和八进制间的相互转爽

(1)二进制数转换成八进制数。

二进制数转换为八进制数的方法是:整数部分从低位

开始,每三位二进制数为一组,最后不足三位的,则在高

位加0补足三位为止;小数点后的二进制数则从高位开始,

每三位二进制数为一组,最后不足三位的,则在低位加0

补足三位,然后用对应的八进制数来代替,再按顺序排列

写出对应的八进制数。

例1.1.2将二进制数(.)2转换成八进制数。

(.)2=8

(2)八进制数转换成二进制数。

将每位八进制数用三位二进制数来代替,再按原来的

顺序排列起来,便得到了相应的二进制数。

例1.1.3将八进制数8转换成二进制数。

8=2

2.二进制和十六进制间的相互转换

(1)二进制数转换成十六进制数。

二进制数转换为十六进制数的方法是:整数部分从低位

开始,每四位二进制数为一组,最后不足四位的,则在高

位加0补足四位为止;小数部分从高位开始,每四位二进

制数为一组,最后不足四位的,在低位加。补足四位,然

后用对应的十六进制数来代替,再按顺序写出对应的十六

进制数。

例1.1.4将二进制数(.111011)2转换成十六进制数。

(.111011)2=16

(2)十六进制数转换成二进制数。

将每位十六进制数用四位一进制数来代替,再按原来的

顺序排列起来便得到了相应的二进制数。

例将十六进制数16转换成二进制数。

16=(1.)2

二进制数的运算

二进制数码可表示

数值大小一数值运算

例1010(即算术运算)

+0110板书讲解、推导与多媒体

10000

教学相结合,例题讲解

不同的逻辑状态一逻辑运算(按某种因果关系)

几个概念:(10分钟)

原码:二进制数码的最高位增加符号位的数码

反码:二进制数码按位取反得到的数码

补码:

正数的补码与原码相同;

负数的补码等于它的反码加lo

几种常用的编码:

码制:为了便于记忆和查找,在编制代码时所遵循的规则。

二•十进制编码:用四位二进制数中的任意十种组合来表示

一位十进制数,又称BCD码。

常用的BCD码有:8421码、余3码、循环码、余3循环码、

2421码、5421码和5211码等等,如表1-1所示

多媒体教学(10分钟)

讨论:码的作用;BCD码。

课后小结:

教学互动(5分钟)

回顾本节课主要内容,重点掌握几种进制之间的转换方

法。

作业、习题、思考题、辅导等:

17页,;18页,

板书设计:

第一章数制和码制

概述

模拟量

数字量

几种常用的数制

(1)数制

(2)几种常见的数制:

十进制、二进制、八法制、十六进制

不同数制间的转换

十进制转换成二进制

十进制转换成八进制

十进制转换成十六进制

二进制转化成十进制

八进制转化成十进制

十六进制转化成十进制

一进制转换成八进制

八进制转化成二进制

二进制转化成十六进制

十六进制转换成二进制

二进制数运算

二进制数可以表示数制大小和逻辑状态

几个概念:

原码、反码及补码

几种常用的编码

码制

二•十进制编码(BCD码)

参考教材和文献资料

《数字电子技术基础》_阎石编著

第2讲

授课时间第1周一第1・2节课次2

理论课■讨论课口实验课口习题课口课时

授课方式2

其他口安排

授课题目(教学章、节或主题):

第二章§-§逻辑代数的基本运算、基本公式和基本定理

教学目的、要求(分掌握、熟悉、了解三个层次):

1.熟练掌握基本逻辑运算和几种常用复合导出逻辑运算;

2.熟练运用真值表、逻辑式、逻辑图来表示逻辑函数。

教学重点及难点:

1.三种基本逻辑运算和几种导出逻辑运算;

2.真值表、逻辑式、逻辑图之间的相互转换;

3.将真值表转换为逻辑式。

教学方法、教学手段

教学基本内容

及时间设计

第2章逻辑代数基础

概述

布尔:英国数学家,1941年提出变量“0"和力”代表

多媒体教学(5分钟)

不同状态。

本章主要介绍逻辑代数的基本运算、基本定律和基

本运算规则,然后介绍逻辑函数的表示方法及逻辑

函数的代数化简法和卡诺图化简法。逻辑代数有其

自身独立的规律和运算法则,而不同于普通代数。

逻辑函数及其表示法

2.2.1基本逻辑函数及运算

1、与运算------所有条例都具备事件才发生

__0

6刎

开关:力”闭合,"0”断开板书讲授与多媒体教

灯:T亮,“0”灭学相结合(15分钟)

板书讲解、推导与多媒体

教学相结合,例题讲解

及引导学生做题(35分

钟)

板书讲解、推导与多媒体

2、或非A_J教学相结合,例题讲解

°°

金电电

103>_Y::(10分钟

逻辑表达式:/=AVB信"J,出/,;全“0”出“i”|

3、与或非

融_

逻辑表达式:丫=福短

二、异或运算和同或运算

ABY

:、异或(如在思中用于判断)00

」朝:;多媒体教学(10分钟)

A—

=1

B——11

髀檄热y=4iBiA^B=A®B1胴为“。?不同为“1”

ABY

2、同或教学互动(5分钟)

=&::

A——

=19-Y=10

B—1H>11

逻辑表达式:】相同为“1”,不同为"0”

逻辑函数及其表示法

一、逻辑函数f为建立

举例子说明青3立(抽象)逻辑卜为数的方法,加深对

逻辑函数概金::的理解。«2.2.1两个单刀双掷开关A和

B分别安装在楼上和楼下。上楼之前,在楼下开灯,上楼

后关灯;反之下楼之前,在楼上开灯,下楼后关灯。试建

立其逻辑式。

表2.2.6[例真值表

ABYY=AB+AB

001

010

100

111

例2.2.2比较A、B两个数的大小

二、逻辑函数的表示方法

1.真值表

2.逻辑函数式

写标准与-或逻辑式的方法是:

(1)把任意一组变量取值中的1代以原变量,0代

以反变量,由此得到一组变量的与组合,如A、B、

C三个变量的取值为110时,则代换后得到的变量与组合

为AB。

(2)把逻辑函数值为1所对应的各变量的与组合相

加,便得到标准的与-或逻辑式。

3.逻辑图

逻辑图是用基本逻辑门和复合逻辑门的逻辑符号组

成的对应于某一逻辑功能的电路图。逻辑代数的基本

定律和规则

逻辑代数的基本公式

一、逻辑常量运算公式

表逻辑常量运算公式

一、逻辑常髓算公式

表2.3.1邃辑常呈运算公式

与运篁或运篁非运复

0-0=00+0=0一

0-1=00+1=12=0

1,0=01+0=10=1

1-1=11+1=1

二、逻辑变量、常量运算公式

表23.2邃辑变呈、常呈运算公式

与运篁或运菖李运复

A-0=0A+0=A

A-1=AA+l=l

A,A=AA+A=AA=A

A•A=0A+A=1

变量A的取值只能为0或为1,分别代入验证。

讨论:与、或、非;与非、或非、同或、异或逻辑的运算

口诀、逻辑符号。

课后小结:

与、或、非;与非、或非、同或、异或逻辑的运算口诀、

逻辑符号。

作业、习题、思考题、辅导等:

59页;61页;

板书设计:

第2章逻辑代数基础

概述

逻辑函数及其表示法

基本逻辑函数及运算

一、与逻辑

二、或逻辑

三、逻辑非

几种导出的逻辑运算

一、与非运算、或非运算、与或非运算

二、异或运算和同或运算

逻辑函数及其表示法

一、逻辑函数的建立

二、逻辑函数的表示方法

1.真值表

2.逻辑函数式

3.逻辑图

参考教材和文献资料

《数字电子技术基础》_阎石编著

第3讲

授课时间第2周一第1-2节课次3

理论课・讨论课口实验课口习题课口课时

授课方式2

其他口安排

授课题目(教学章、节或主题):

第一章§・§逻辑代数基础

教学目的、要求(分掌握、熟悉、了解三个层次):

掌握逻辑函数的表示方法和公式法化简。

教学重点及难点:

1三.种基本逻辑运算和几种导出逻辑运算;

2.真值表、逻辑式、逻辑图之间的相互转换;

3.将真值表转换为逻辑式。

教学方法、教学手段

教学基本内容

及时间设计

【复习提问】

1.逻辑代数的基本定律

2.逻辑代数的基本规则

【引入新课】

逻辑代数的基本定律板书讲授与多媒体教

一、代入规则学相结合(15分钟)

对于任一个含有变量A的逻辑等式,可以将等式两

力的所有变量A用同一个逻辑函数替代,替代后等

式仍然成立。这个规则称为代入规则。代入规则的

正确性是由逻辑变量和逻辑函数值的二值性保证

的。

例2.3.1已知=A+百,试证明用BC替代B后,至P式仍然成立。

这个例子证明了摩根定律的一个推广式.

二、反演规则10=1

即求YJ・=+

1A1

如求P=A+B+二+Q+无求G

则:Y=A^B^C^D^E

可用于证明同或等于异或.

若两函数相等,其反演式也相等.(可用于变换推导公式).

三、对偶规则

对逻辑函数式丫:]:三:

LUJ

若两函数相等,其对偶式也相等。(可用于变换推

导公式)。

讨论三个规则的正确性。

逻辑函数及其表达方法

逻辑函数:当输入变量取值确定之后,输出变量取值便随

之而定。因此,输出变量和输入变量之间是一种函数关系。

哭辑函数的表示方法:逻辑真值表、逻辑函数式、逻辑图、

波形图、卡诺图和硬件描述语言。

逻辑函数的表示方法

板书讲解、推导与多媒体

(1)逻辑真值表:由输出变量取值与对应的输入变量取值

所构成的表格。教学相结合,例题讲解

列写方法是:

及引导学生做题(35分

a)找出输入、输出变量,并用相应的字母表示;

钟)

b)逻辑赋值。

c)列真值表。

(2)逻辑函数式

逻辑函数式:是将逻辑函数中输出变量与输入变量之间的

逻

辑关系用与、或、非等逻辑运算符号连接起来的式子,又

称函数式或逻辑式。

(3)逻辑图

逻辑图:是将逻辑函数中输出变量与输入变量之间的逻辑

关

系用与、或、非等逻辑符号表示出来的图形。

逻辑函数表示方法之间的相互转换

(1)真值表转换为函数式

a)找出真值表中使函数值为1的输入变量取值;

b)每个输入变量取值都对应一个乘积项,变量取值为1,

用

原变量表示,变量取值为0,用反变量表示。

c)将这些乘积项相加即可。

(2)函数式转换为直值表

苜先在表格左侧将个不同输入变量取值依次按递增顺序列

出

来,然后将每组输入变量取值代入函数式,并将得到的函

数

值对应地填在表格右侧即可。

(3)函数式转换为逻辑图

将函数式转换成逻辑图的方法:从输入到输出分别用相应

的

逻辑符号取代函数式中的逻辑运算符号即可。

(4)逻辑图转换为函数式

将逻辑图转换成函数式的方法:从输入到输出分别用相应

的

逻辑运算符号取代逻辑图中的逻辑符号即可。

逻辑函数的两种标准形式

(1)最小项和的形式

最小项:设m为包含n个因子的乘积项,且这n个因子以

原变量形式或者反变量形式在m中出现且只出现一次,

称m为n变量的一个最小项。

最小项的编号规则:使最小项m值为1的输入变量取值所

对应的十进制数即为该最小项的编号。

课后小结:

回顾本节课主要内容,根据逻辑问题归纳出来的逻辑函

数式往往不是最简逻辑函数式,对逻辑函数进行化简和变

奥,可以得到最简的逻辑函数式和所需要的形式,设计出

最简洁的逻辑电路。这对于节省元器件,优化生产工艺,

降低成本和提高系统的可靠性,提高产品在市场的竞争力

是非常重要的。

教学互动(5分钟)

作业、习题、思考题、辅导等:

62页;

板书设计:

2.4逻辑代数的基本定理

2.4.1代入定理

2.4.2反演定理

2.4.3对偶定理

2.5逻辑函数及其表示方式

2.5.1逻辑函数的表示方法

2.5.2逻辑函数表示方法之间的相互转换

2.5.3逻辑函数的两种标准形式

参考教材和文献资料

《数字电子技术基础》_阎石编著

第4讲

授课时间第2周三第1-2节课次4

理论课・讨论课口实验课口习题课口课时

授课方式2

其他口安排

授课题目(教学章、节或主题):

第二章§・§逻辑函数的化简方法

教学目的、要求(分掌握、熟悉、了解三个层次):

1.掌握最小项的卡诺图表示;2.熟练运用卡诺图化简逻辑函数。

教学重点及难点:

1.用卡诺图表示逻辑函数;2.用卡诺图化简逻辑函数;3.具有无关项的逻辑函数的

化简。

教学方法、教学手段

教学基本内容

及时间设计

逻辑函数的化简方法

公式化简法

熟练运用所学基本公式和常用公式,将一个函数式化

板书讲授与多媒体教

成最简形式。

学相结合(15分钟)

与或式最简形式的标准是:

该与或式中包含的乘积项的个数不能再减少,

且每个乘积项所包含的因子数也不能再减少。

板书讲解、推导与多媒体

常用公式化简法:

教学相结合,例题讲解

并项法、吸收法、消因子法、消项法、配项法。及引导学生做题(35分

钟)

逻辑函数的卡诺图化简法

相邻最小项

两个最小项中只有一个变量互为反变量,其余变量均相同,

称为相邻最小项,简称相邻项。

相邻最小项重要特点:两个相邻最小项相加可合并为一项,

消去互反变量,化简为相同变量相与。

1.认识卡诺图

卡诺图:是最小项按一定规律排列的方格图,每个最小

项占有一个小方格。

逻辑相邻:两个最小项,只有一个变量的形式不同,其余

教学互动(15分钟)

的都相同。逻辑相邻的最小项可以合并。

2.逻辑函数的卡诺图表示

3.逻辑函数的卡诺图化简

讨论:用卡诺图化简逻辑函数以及具有无关项的逻辑函数

的化简。

课后小结:

回顾本节课主要内容,逻辑函数的几种表示方法的相互

转换。

作业、习题、思考题、辅导等:

62页(2)(4);63页(1)(3)(5)(6),(a)(c);64页(1)(4),(1)(3)

板书设计:

逻辑函数的卡诺图化简法

逻辑函数的化简方法

公式化简法

逻辑函数的卡诺图化简法

1.认识卡诺图

2.逻辑函数的卡诺图表示

3.逻辑函数的卡诺图化简

参考教材和文献资料

《数字电子技术基础》_阎石编著

第5讲

授课时间第3周一第1・2节课次5

理论课・讨论课口实验课口习题课口课时

授课方式2

其他口安排

授课题目(教学章、节或主题):

第三章§・§门电路

教学目的、要求(分掌握、熟悉、了解三个层次):

1.熟悉二、三极管的开关特性,掌握三极管导通、截止条件;2.了解分立元件与门、

或门、非门及与非门、或非门的工作原理和逻辑功能。

教学重点及难点:

重点:二、三极管的开关特性和开关等效电路。难点:分立元件门电路的工作

原理。

教学方法、教学手段

教学基本内容

及时间设计

第3章门电路

本章主要讲述数字电路的基本逻辑单元一门电路,有

TTL逻辑门、MOS逻辑门。在讨论半导体二极管和三极管板书讲授与多媒体教

及场效应管的开关特性基础上,讲解它们的电路结构、工学相结合(15分钟)

年原理、逻辑功能、电器特性等等,为以后的学习及实际

使用打下必要基础。本章重点讨论TTL门电路和CMOS

门电路。

概述

1.门电路

实现基本逻辑运算和复合运算的单元电路称为门电

路,常用的门电路有非门、与非门、或非门、异或门、与

或非门等。

2.正负逻辑系统

(1)正逻辑

在二值逻辑中,如果用高电平表示逻辑“1”,低电平表

示逻辑“0”,在这种规定下的逻辑关系称为正逻辑。

(2)负逻辑:

在二值逻辑中,如果用高电平表示逻辑“0”,低

电平表示逻辑“1”,在这种规定下的逻辑关系称为负逻辑,

正负逻辑式百为对偶式,即若给出一个正逻辑的逻辑式,

则对偶式即为负逻辑的逻辑式,如正逻辑为或门,即

Y=A+B,对偶式为YD=AB。

3.高低电平的实现

在数字电路中,输入输出都是二值逻辑,其高低电平用板书讲解、推导与多媒体

“0”和“1”表示。其高低电平的获得是通过开关电路来实教学相结合,例题讲解

现,如二极管或三极管电路组成。及引导学生做题(35分

钟)

其原理为:当开美S断开时,输出电压心=Vcc,为高电平

T;当开关S闭合时,输出电压%=0,为低电平“0”;

若开关由三极管构成,则控制三级管工作在微止和饱和状

态,就相当开关S的断开和闭合。

半导体二极管门电路

半导体二极管的开关特

1.稳态开关特性

2.二极管动态特性

当电路处于动态状态,即二极管两端电压突然反向

时,半导体二极管所呈现的开关特性称为动态开关特性(简

称动态特性)。这是由于在输入电压转换状态的瞬间,二

极管由反向截止到正向导通时,内电场的建立需要一定的

时间,所以二极管电流的上升是缓慢的;当二极管由正向

导通到反向截止时,二极管的电流迅速衰减并趋向饱和电

流也需要一定的时间。由于时间很短,在示波器是无法看

到的。

3.2.2二极管与门

当A、5中有一个是低电平0V时,至少有一个二极管

导通,使得输出丫的电压为,为低电平;只有8中都

加高电平3V时,两个二极管同时导通,使得输出V为,

为高电平。

图3.2.4二极管与门电路

3.2.3二极管或门

二极管或门电路如图,当A、8中有一个是高电平3V

(a)标准符号(b)的化符号

图3.3.6耗尽型、MOS管的符号

d.耗尽型PMOS

,上Ms

(a)标准符号住病化符号

BB3.3.8耗尽型PMOS管的符号

讨论:二、三极管的开关特性和开关等效电路。

课后小结:

回顾本节课主要内容,重点掌握二、三极管的开关特性,

掌握三极管导通、截止条件。

作业、习题、思考题、辅导等:

151页;152页;153页;

板书设计:

概述

1.门电路

2.正负逻辑系统

(1)正逻辑

(2)负逻辑:

半导休二极管门电路

半导体二极管的开关特

1.稳态开关特性

2.二极管动态特性

二极管与门

二极管或门

3.3.2MOS管(绝缘栅)的开关特性

二、MOS管的类型和符号

a.增强型NMOS

b.增强型PMOS

c.耗尽型NMOS

d.耗尽型PMOS

参考教材和文献资料

《数字电子技术基础》一阎石编著

第6讲

授课时间第3周三第1-2节课次6

理论课・讨论课口实验课口习题课口课时

授课方式2

其他口安排

授课题目(教学章、节或主题):

第三章§・§门电路

教学目的、要求(分掌握、熟悉、了解三个层次):

掌握TTL集成逻辑门电路的结构、工作原理和外部特性。

教学重点及难点:

重点:熟悉TTL集成逻辑门电路的结构、工作原理和外部特性。;难点:TTL集

成逻辑门电路的结构、工作原理和外部特性。

教学方法、教学手段

教学基本内容

及时间设计

CMOS门电路

利用PMOS管和NMOS管两者特性能相互补充的特点而做

成

的互补对称MOS反相器,简称CMOS反相器。

板书讲授与多媒体教

一、工作原理学相结合(15分钟)

二、CMOS反相器的主要特性

①静态功耗极低;

②抗干扰能力强;

③电源利用率高,且有较大的允许范围;

④输入阻抗高,带负载能力强;

⑤电压传输特性接近理想开关。

其他类型的CMOS逻辑门电路

一、CMOS与非门、或非门

1.与非门

2或非门

二、CMOS传输门

三、CMOS三态门

四、漏极开路输出门电路(OD门)

CMOS电路的正确使用

一、输入端的静电保护

①在存贮和运输CMOS器件时不要使用易产生静电高压的

化工材料和化纤织物包装,最耗采用金属屏蔽层作包装材

料;

板书讲解、推导与多媒体

②组装调试时,应使电烙铁和其他工具、仪表、工作台面

教学相结合,例题讲解

等良好接地。必要时带防静电手镯;

及引导学生做题(35分

③不用的输入端不应悬空。钟)

二、输入端加过流保护

①输入端接低内阻信号源时,应在输入端与信号源之间串

进保护电阻;

②输入端接有大电容时,应在输入端与电容之间接入保护

电阻;

③输入端接长线时,应在门电路的输入端接入保护电阻。/

因长线上不可避免地伴有分布电容、分布电感,信号突变

时可能产生正、负振荡的脉冲。根据经验:Rp=VDD/lmA,

且当长度大于10米后,每增加10米,Rp的值应增加IKQo

集成逻辑门多余输入端的处理:

一般不让多余的输入端悬空,以防引入干扰信号,尤其对

CMOS器件输入端悬空可能因栅极感应静电电压而将管子

击穿损坏。所以在带载能力允许的情况下,一般均可把多

余的输入端和该电路的输入信号并接使用,以增加逻辑可

靠性。

CMOS数字集成电路的各种系列

已生产的标准化、系列化产品:

4000系列

HC/HCT系列:为高速CMOS系列

AHC/AHCT:为改进的高速CMOS系列

VHC/VHCT

LVC:为低压CMOS系列

ALVC:为改进的低压CMOS系列

TTL门电路

一、TTL与非门的工作原理

1.TTL与非门的典型电路

2工.作原理

多媒体教学(10分钟)

当输入端A、B、C中,只要有一个输入信号为低电平

时,则相对的发射结导通,使T1管的基极电位被箝制到

IV,T2管截止,故T4也截止。T3、D4管导通,输出高

电平。即输入端A、8、C中至少有一个为低电平时,输出

端尸为高电平。当输入端A、B、C全为高电平,T1管的

基极电位升高,T1管的集电结、T2和T4管的发射结正向

偏置而导通,致使T3管微导通,D4管截止。即输入端全

为高电平时,输出端为低电平。所以该门是一个与非门。

二、TTL与非门的电压传输特性及抗干扰能力

1.电压传输特性

电压传输特性分为四个区段:截止区、线性区、转折区和

饱和区。

2.抗干扰能力

TTL与非门在实际应用时,输入端有时会出现干扰电

压叠加在输入信号上。当干扰电玉VN超过一定数值时就会

破坏与非门输出的逻辑状态。通常把不会破坏与非门输出

逻辑状态所允许的干扰电压值叫做抗干扰能力。干扰电压

亦称噪声,抗干扰能力也称噪声容限。

三、TTL与非门的电气性能

四、TTL与非门动态特性

其它类型的TTL门电路

1.TTL或非门

2.TTL异或门

3.0C门的应用

讨论:TTL集成逻辑门电路的结构、工作原理和外部特性。

课后小结:

回顾本节课主要内容,重点掌握TTL集成逻辑门电路

的结构、工作原理和外部特性。

教学互动(5分钟)

作业、习题、思考题、辅导等:

151M,(a)(c)(d),152页;

板书设计:

CMOS门电路

COM反相器的工作原理

一、工作原理

二、CMOS反相器的主要特性

其他类型的CMOS逻辑门电路

一、CMOS与非门、或非门

二、CMOS传输门

三、CMOS三态门

四、漏极开路输出门电路(OD门)

CMOS电路的正确使用

CMOS数字集成电路的各种系列

3.4TTL门电路

一、TTL与非门的工作原理

1.TTL与非门的典型电路

2.工作原理

二、TTL与非门的电压传输特性及抗干扰能力

1.电压传输特性

2.抗干扰能力

三、TTL与非门的电气性能

四、TTL与非门动态特性

其它类型的TTL门电路

1.TTL或非门

2.TTL异或门

3.OC门的应用

参考教材和文献资料

《数字电子技术基础》_阎石编著

第7讲

授课时间第四周一第1-2节课次7

理论课・讨论课口实验课口习题课口课时

授课方式2

其他口安排

授课题目(教学章、节或主题):

第四章§・§组合逻辑电路

教学目的、要求(分掌握、熟悉、了解三个层次):

掌握组合电路的分析方法和设计方法

教学重点及难点:

组合电路的分析方法。

教学方法、教学手段

教学基本内容

及时间设计

概述

组合逻辑电路:在任何时刻的输出状态只取决于这一时刻

的输入状态,而与电路的原来状态无关的电路。

生活中组合电路的实例(电子密码锁,银行取款机等)

板书讲授与多媒体教

电路结构:由逻辑门电路组成。

学相结合(15分钟)

电路特点:没有记忆单元,没有从输出反馈到输入的回路。

组合逻辑电路的分析方法

一、基本分析方法

分析:给定逻辑电路一逻辑功能。

步骤:

1.给定逻辑电路一输出逻辑函数式

一般从输入端向输出端逐级写出各个门输出对其输入的逻

辑表达式,从而写出整个逻辑电路的输出对输入变量的逻

辑函数式。必要时,可进行化简,求出最简输出逻辑函数

式。

2.列真值表

将输入变量的状态以自然二进制数顺序的各种取值组合代

入输出逻辑函数式,求出相应的输出状态,并填入表中,

即得真值表。

3.分析逻辑功能

通常通过分析真值表的特点来说明电路的逻辑功能。板书讲解、推导与多媒体

教学相结合,例题讲解

二、分析举例

及引导学生做题(35分

[例分析图所示逻辑电路的功能。钟)

解:分析步骤

(1)输出逻辑函数表达式(逐级写,并且变成便于写真值

表的形式)

(2)列真值表。将A、B、C各种取值组合代入式中,可

列出真值表。

输入输出

ABCY

0000

0011

0101

0110

1001

1010

1100

1111

(3)逻辑功能分析。

由真值表可看出:在输入A、B、C三个变量中,有奇数个

1时,输出Y为1,否则Y为0,因此,图所示电路为三位

判奇电路,又称为奇校验电路。

归纳总结:1各步骤间不一定每步都要,如:

省略化简(本已经成为最简)

由表达式直接概述功能,不一定列真值表。

2不是每个电路均可用简炼的文字来描述其功能。如

Y=AB+CD

4..组合逻辑电路的设计方法

一、基本设计方法

设计:设计要求一逻辑图。

步骤(与分析相反):

1.分析设计要求一列真值表

艰据题意设输入变量和输出函数并逻辑赋值,确定它们相

互间的关系,

然后将输入变量以自然二进制数顺序的各种取值组合排

列,列出真值表。

2.根据真值表T写出输出逻辑函数表达式多媒体教学(10分钟)

3.对输出逻辑函数进行化简

代数法或卡诺图法

4.根据最简输出逻辑函数式一画逻辑图。

最简与一或表达式、与非表达式、或非表达式、与或非表

达式、其它表达式

教学互动(5分钟)

二、设计举例

1.单输出组合逻辑电路的设计

[例设计一个A、B、C三人表决电路。当表决某个提案

时,多数人同意,提案通过,同时A具有否决权。用与非

门实现。

解:设计步骤

(1)真值表

设A、B、C三个人,表决同意用1表示,不同意时用0表

示;

Y为表决结果,提案通过用1表示,通不过用0表示,

同时还应考虑A具有否决权。

(3)画逻辑图

2.多输出组合逻辑电路的设计

[例设计一个将余3码变换为8421BCD码的组合逻辑电

路。

解:设计步骤

(1)真值表

(2)化简

(3)画逻辑图

讨论:组合电路的分析方法和设计方法。

课后小结:

回顾本节课主要内容,重点掌握组合电路的分析方法和

没计方法。

蚱业、习题、思考题、辅导等:

231页;

板书设计:

概述

组合逻辑电路的分析方法

一、基本分析方法

二、分析举例

4..组合逻辑电路的设计方法

一、基本设计方法

二、设计举例

1.单输出组合逻辑电路的设计

2.多输出组合逻辑电路的设计

(1)真值表

(2)化简

(3)画逻辑图

参考教材和文献资料

《数字电子技术基础》.阎石编著

第8讲

授课时间第四周三第1・2节课次8

理论课・讨论课口实验课口习题课口课时

授课方式2

其他口安排

授课题目(教学章、节或主题):

第三章§-§逻辑代数基础

教学目的、要求(分掌握、熟悉、了解三个层次):

了解编码器、译码器的工作原理,掌握其应用。

教学重点及难点:

重点:CMOS集成逻辑门电路的结构及原理。难点:MOS集成逻辑门电路的原理。

教学方法、教学手段

教学基本内容

及时间设计

二进制编码器

一、二进制编码器:用n位二进制代码对下个信号进行编

码的电路。

二、电路图:所下图所示为3位二进制编码器。

板书讲授与多媒体教

输入:10〜17为8个需要编码的信号

学相结合(15分钟)

输出:Y2、

Yl、Y0为三

位二进制代

码

由于该编码14

器有8个输

入端,3个输

I&

出端,故称8

I?

线一3线编

图63.13位二迸制编码噩

码器。

板书讲解、推导与多媒体

教学相结合,例题讲解

及引导学生做题(35分

钟)

三、输出逻辑函数

丫0=11・13叫・17

<丫1=口口口1;

,,马=14•"(6.3.1)

提问:为什么10未画在图中,且未出现在表达式中?

或者:一般编码器输入的编码信号为什么是相互排斥

的?

编码器在任何时刻只能对一个输入信号进行编码,不允

许有两个或两个以上的输入信号同时请求编码,否则输出

编码会发生混乱。这就是说,10、11......17这8个编码信

号是相互排斥的。在11〜17为0时,输出就是的编码,

故未画。

四、真值表。

输入输出

I。K*4立*%%K%

10000000000

01000000001

00100000010

00010000011

00001000100

00000100101

00000010110

00000001111

五、分析

输入信号为高电平有效(有效:表示有编码请求)

输出代码编为原码(对应自然二进制数)

译码器

课堂讨论:日常生活中什么地方用到了译码器?

译码是编码的逆过程。

译码:将表示特定意义信息的二进制代码翻译出来。

译码器:实现译码功能的电路。

二进制译码原则:用n位二进制代码可以表示^个信号

则,对n位代码译码时,应由2*>N来确定译码信号位数

No

提问:8位电话号码能供多少用户使用(电话号码为十进

制)

一、二进制译码器:将输入二进制代码译成相应输出信号

的电路。

二、MSI译码器CT74LS138

由于它有3个输入端、8个输出端,因此,又称3线一8

线译码器。

1.逻辑图。

Yo

Yi

STA

Y2

STB

STc

Y3

Y4

Yn

A。

YG

Ai

Yr

Az

E61I3线-8线译码兽7115138的逻羯图

输入端:A2、Al、A0,为二进制代码;

多媒体教学(10分钟)

输出端:万~%,低电平有效;

使能端:STA(高电平有效)、跖(低电平有效)和3T。

(低电平有效),

且EN=SZ,•沅•疣=S7^(西+三)。

2.真值表。

表3线一8译码器CT74LS138的真值表

输入输出

S乙西1砺444磊片豆豆

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