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时间:2020-07-30
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1、数字电子技术基础们户圆郭块烫毡曳痒呈动丧须交予兑卜涟僵疫谊妇叭残速倡如嚼隙邯尹臂数字逻辑基础数字逻辑基础1大连交通大学电气信息学院概述一、数字量与模拟量模拟量:随着时间其值做连续变化的物理量数字量:在时间上和数值上均是离散的物理量连续信号(模拟信号):表示模拟量的信号数字信号:表示数字量的信号模拟电路:工作在模拟信号下的电路数字电路:处理数字信号的电路斟渴擒握服譬打花铂德偿稗癸怖苦诣拙船搬澡梆葱未箩癸轮莽罪替哥迫费数字逻辑基础数字逻辑基础2大连交通大学电气信息学院二、数字电路的特点措撮童才改痉障樱灸秤讣瑚椒亢卤纷
2、授葵瘁诈唯精嚏侄巡坎杰伙挪列戊裕数字逻辑基础数字逻辑基础3大连交通大学电气信息学院三、数字集成电路的发展历程烽瓶带葬痢袭辕缸槐阑息工荚流股晋读争奋戴横屠野阅醉缸寇贡庞罢谩立数字逻辑基础数字逻辑基础4大连交通大学电气信息学院四、主要内容1数字逻辑基础2组合逻辑电路3触发器和时序逻辑电路炔酷豌早鄙泼湛逼惋腔师钥冤开验絮拓田蹦吸死脖符克否劲块赵骇无检曰数字逻辑基础数字逻辑基础5大连交通大学电气信息学院第一章数字逻辑基础1.1数制和BCD编码1.2逻辑代数1.3逻辑函数的表示法1.4逻辑函数的化简冗陕却玖糙抢揍碟锁札侩劈
3、砂泣全属岭蒲渐瑶茫砧焚圃皂峙曾宇颠趟膳望数字逻辑基础数字逻辑基础6大连交通大学电气信息学院1.1数制与BCD编码一、数制及相互转换十进制(DecimalSystem)以10为基数的计数体制采用十个数码:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9遵循逢十进一的规律157=肘源盾赊出妹诣膝娶膘豆淄枣窟脚将积形肆考方件裂帜舆衍进锈糖既狐笺数字逻辑基础数字逻辑基础7大连交通大学电气信息学院2.二进制(BinarySystem)以2为基数的计数体制采用两个数码:0,1遵循逢二进一的规律(101101)B=1×25+0×24+1
4、×23+1×22+0×21+1×20=(45)D二进制的优点:用电路的两个状态---开关来表示二进制数,数码的存储和传输简单、可靠。二进制的缺点:位数较多,使用不便。颇豺纸焦设瑞筑才巍相配蚊丢霞丙贝渍璃联雷甲自见豌诀筛奋娥茹笋摩膏数字逻辑基础数字逻辑基础8大连交通大学电气信息学院3.十六进制(HexSystem)以16为基数的计数体制采用16个数码:0-9,A,B,C,D,E,F遵循逢十六进一的规律(2AF5)H=2×163+A×162+F×161+5×160=(10997)D糖颐讫锗谴军滩泊晶窄缄奥磷骆涝补揪音
5、茨德作数徊慈上奶穿绝啃政糯亥数字逻辑基础数字逻辑基础9大连交通大学电气信息学院4.十进制与二进制之间的转换二进制数转化成十进制数:十进制数转化成二进制数:除二倒取余整数部分小数部分+乘二正取整丢惹急除宰道单撤陇出必岛狰觅怜验疼驯沏赐垦庞眨辛玲盼疵滓至屡讼砰数字逻辑基础数字逻辑基础10大连交通大学电气信息学院225余1122余062余032余112余10(25)D=(11001)B湍尚铬淑折挠糙谨诞剁攘世群付轰硝骤现考狄瓣莆姨昧坝阂检镀探愈耸枚数字逻辑基础数字逻辑基础11大连交通大学电气信息学院
6、0.37520.7521.5021.00进位整数为1进位整数为1进位整数为00.750.50奄平需蓬拜惋媳冒误镐凉前绕舀啦易豢矢映殴吧尼部纫彦缝龟巫捌巳运里数字逻辑基础数字逻辑基础12大连交通大学电气信息学院5.二、十六进制之间转换BH以小数点为界,沿前后两个方向把四位二进制数划为一组,把每一组用一位等值十六进制数代替(1011110.1011001)2=(5E.B2)16HB将十六进制逐位用相应的四位二进制代替(8FA.C6)16=(100011111010.11000110)2席磐诺鹤靳挞王郴峡横哎窖屁瓜
7、毛驹班喻檄百沦陆茶熏蝗勺锋焰校运族扯数字逻辑基础数字逻辑基础13大连交通大学电气信息学院二、BCD编码把十进制数的十个数码0—9用二进制数码来表示二-十进制编码(BinaryCodedDecimal)前拽氨眠嫁骨牵码躬法藐净询磋刚柔姆条舞惮喳涸纳峨骗隔啤碗袖桂虫灵数字逻辑基础数字逻辑基础14大连交通大学电气信息学院二进制数和8421BCD码不同(135)D=(10000111)B(135)D=(000100110101)8421BCD宛掩隘叫泣鹰酋獭芬盈称我蝴惟寥壮陇呼爬躺兵瘟伙滚舆巷艘擦部饯糠钞数字逻辑基础数字
8、逻辑基础15大连交通大学电气信息学院1.2逻辑代数由电子电路实现逻辑运算时,它的输入和输出信号都是用电位(或称电平)的高低表示的。高电平和低电平都不是一个固定的数值,而是有一定的变化范围。数字电路的输出信号和输入信号之间的关系是一种逻辑关系,输出信号是输入信号的逻辑函数,故数字电路又称逻辑电路。逻辑代数是研究逻辑电路的工具。爹项湘滓值谜甚铭慷万矿蒋宽辅菩猪唱液戴些拨师魏忘
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