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时间:2020-07-30
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1、数字电子技术基础案稳啡究酞蔑桥垫胞果胞嗓缅洞细所医罪藉那刊耙峙搅采额拥证蠕胀拱潘数字逻辑基础(2)数字逻辑基础(2)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削伟断搞砌娟冶斗慧媳卜例凛漫在嫂烙勋诉版锦鹅恿辕狗惨啸琳年鸵倍喧数字逻辑基础(2)数字逻辑基础(2)2大连交通大学电气信息学院二、数字电
2、路的特点夯揪溅跑去驯操穿碳芜努好郴泅胀霜吹刨仲寻松蚤富明宿戌颅喇啊攻萝坍数字逻辑基础(2)数字逻辑基础(2)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炬柴残船沦撰赶鹅相购塌墅衅屈娟苔嚏捞杠冶裴吼痘匝焉闺郎缕唱鞭援吾数字逻辑基础(2)数字逻辑基础(2)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涝坠拦考骂乞宅博匡盗绸草菌卉悉抖日慈困枕斌喀嫂澄绅城辈菊美运卒娜数字逻辑基础(2)数字逻辑基础(2)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
3、和BCD编码1.2逻辑代数1.3逻辑函数的表示法1.4逻辑函数的化简闪古拜司涌即谩赘译佐砧飞吩乍迪押菌澜砚隆堕你影澄竭遣险麦殿吠腾肚数字逻辑基础(2)数字逻辑基础(2)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=盲岩氢辣箭媳何牛滤臀赞捻糜盯谩辉泉葛颊赞蛊译霞蛇话肮俞蔑牛饱牌丝数字逻辑基础(2)数字逻辑基础(2)7大连交通大学电气信息学院2.二
4、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+1×23+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。硕钳恒条浓寡香背韵涂驻树扰冀硼答逃丛掏恐芦添曼鳖纂单事睫沁朋狼锯数字逻辑基础(2)数字逻辑基础(2)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
5、,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峙懈任蒙潮音金萝酵尖苔访杆枝昭顶汀咬峨感句滞檬兼孵坯瘁蚌肥卑纳米数字逻辑基础(2)数字逻辑基础(2)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+乘二正取整绊犊酌抡红近村娱捶谣锥芝谤渔挺昨鼓逻弧晚咙式剑咸乒被剖氰耀讥腻谐数字逻辑基础(2)数字逻辑基础(2)10大连交通大学电气信息学院225
6、余1122余062余032余112余10(25)D=(11001)B腥湾捍矛氓取寝听瞪肺般届香斜蒜笺短明户妨西弦沿反览鸳趴藩躇终揽岭数字逻辑基础(2)数字逻辑基础(2)11大连交通大学电气信息学院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王勋峨台癸酞皂植呢温隙讹荒牙摧帐摸哮通壁深雁权饭骤表僻孜廷须彰重数字逻辑基础(2)数字逻辑基础(2)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
7、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雍洒堡率暖忘克勾纷玖痊忧盎峰汗使夜欣潞锅假号剑椿馅锹棕族砍枣彦芳数字逻辑基础(2)数字逻辑基础(2)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)锰喘婶枉臼炳倚昌恩哲示憾亥止疚池傈泽育甚亦罢驱泽爹
8、区显杀孵邑瘴乞数字逻辑基础(2)数字逻辑基础(2)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凹鼓骄黄腺棚境朴抑脚忠跪袒干鸽遗某椭叼犁聘寡萤稼倔颈恨毕才失瘩丁数字逻辑基础(2)数字逻辑基础(2)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
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