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1、总结组合逻辑电路时序逻辑电路1.特点,分析,设计,2.常用功能器件:定义,功能,集成芯片应用编码器,译码器,数据选择器,数据分配器,比较器,加法器1.特点,分析,设计,2.常用功能器件:定义,功能,集成芯片应用计数器,寄存器门电路构成触发器电路构成简化:逻辑代数第一章数字电路基础基本要求1.正确理解以下基本概念:正逻辑、负逻辑、数制与码制、二极管与三极管的开关作用和开关特性、逻辑变量、逻辑函数、“与、或、非”基本逻辑关系。2.熟练掌握三极管三种工作状态的特点及判别方法。3.熟练掌握逻辑函数的几种表示方法(真值表、表达式、逻辑图),并会相互转换。
2、(1)(54)D=(0101,0100)8421=(1011,0100)2421(2)(87.15)D=(1000,0111.0001,0101)8421=(1110,1101.0001,1011)2421(3)(239.03)D=(0010,0011,1001.0000,0011)8421=(0010,0011,1111.0000,0011)2421基本定律和恒等式第二章逻辑门电路基本要求1.正确理解以下基本概念:推拉式输出、线与、高阻态。2.熟练掌握各种门电路的逻辑功能。3.熟悉各种门电路的结构、工作原理、主要参数及应用中注意的问题。电路如
3、图所示,试用表格方式列出各门电路的名称,输出逻辑表达式以及当ABCD=1001时,各输出函数的值。第三章组合逻辑电路的分析与设计基本要求1.正确理解以下基本概念:逻辑变量、逻辑函数、“与、或、非”基本逻辑关系、竞争冒险。2.熟练掌握逻辑函数的几种常用的表示方法:真值表、逻辑表达式、逻辑图、卡诺图。并能熟练的相互转换。3.熟练掌握逻辑代数基本定律、基本运算规则,能够熟练用其对逻辑函数进行代数化简及表达式转换。4.熟练掌握卡诺图化简法。5.熟练掌握组合逻辑电路的分析方法和设计方法。基本逻辑关系小结逻辑符号表示式与&ABYABY≥1或非1YAY=AB
4、Y=A+B与非&ABY或非ABY≥1异或=1ABYY=AB组合逻辑电路的分析步骤:组合逻辑电路分析方法1、由逻辑图写出各输出端的逻辑表达式;2、化简和变换逻辑表达式;3、列出真值表;4、根据真值表或逻辑表达式,经分析最后确定其功能。根据已知逻辑电路,经分析确定电路的的逻辑功能。1、逻辑抽象(约定):根据实际逻辑问题的因果关系确定输入、输出变量,并定义逻辑状态的含义;2、根据逻辑描述列出真值表;3、由真值表写出逻辑表达式;5、画出逻辑图。4、根据器件的类型,简化和变换逻辑表达式一、组合逻辑电路的设计步骤根据实际逻辑问题,求出所要求逻辑功能的最简
5、单逻辑电路。组合逻辑电路的设计设计一个故障指示电路,具体要求为:(1)两台电动机同时工作时,绿灯亮;(2)一台电动机发生故障时,黄灯亮;(3)两台电动机同时发生故障时,红灯亮。解1.设定A、B分别表示两台电动机这两个逻辑变量,F绿、F黄、F红分别表示绿灯、黄灯、红灯;且用0表示电动机正常工作,1表示电动机发生故障;1表示灯亮,0表示灯灭。2.建立真值表按设计要求可得真值表ABF绿F黄F红001000101010010110013.根据真值表求得输出逻辑函数的表达式4.化简上述逻辑函数表达式,并转换成适当的形式。由于上述逻辑函数的表达式都是最简了
6、,所以不用再化简。5.根据逻辑函数表达式画出逻辑电路图。第三章组合逻辑模块及其应用基本要求1.熟练掌握译码器、编码器、数据选择器、数值比较器的逻辑功能及常用中规模集成电路的应用。2.熟练掌握半加器、全加器的逻辑功能,设计方法。3.正确理解以下基本概念:编码、译码、组合逻辑电路、时序逻辑电路。用译码器实现逻辑函数的步骤1.写出逻辑函数的最小项和的形式;2.将逻辑函数的最小项和的表达式变换成与非与非式;3.画出接线图。4.如果函数为4变量函数,用3/8线译码器实现,则需先用两片3/8线译码器扩展成4/16线译码器,在此基础上进行以上步骤。例1试用译
7、码器和门电路实现逻辑函数:解:将逻辑函数转换成最小项表达式,再转换成与非—与非形式。=m3+m5+m6+m7=用一片74138加一个与非门就可实现该逻辑函数。利用8选1数据选择器组成函数产生器的一般步骤a、将函数变换成最小项表达式b、使器件处于使能状态c、地址信号S2、S1、S0作为函数的输入变量d、处理数据输入D0~D7信号电平。逻辑表达式中有mi,则相应Di=1,其他的数据输入端均为0。要实现的逻辑函数中的变量个数与数据选择器的地址输入端的个数相同,将变量与数据选择器的地址输入端一一对应即可。如果要实现的逻辑函数中的变量个数与数据选择器的地
8、址输入端的个数不同,不能用前述的简单办法。应分离出多余的变量,把它们加到适当的数据输入端。例2试用8选1数据选择器74X151实现单输出组合逻辑函数解