数字电子技术全书电子教案正本书课件全套最全教学教程电子讲义.ppt
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1、的基础知识的基础知识数字电子技术之主讲教师:学习导入学习导入本次课主要内容第一点数字信号和模拟信号第二点第三点数制和码制数字电路的基本概念一、数字信号和模拟信号一、数字信号和模拟信号主题数字电子电路的基础知识数字信号举例:自动点钞机,每通过一张钞票便给控制电路一个信号,使之计1;没钞票通过时,给控制电路的信号为0,所以不计数。数字信号:在时间上和幅度上都是断续变化的。模拟信号:在时间上和幅度上都是连续变化的。模拟信号举例:蓄电池在充电过程中,其正、负极两端的电压信号就属于模拟信号,因为其两端的电压不能突变,所以在时间和幅值上都是连续变化的。二、数字电路的基本概念二、数字电路的基本概念主题数字电
2、子电路的基础知识数字电子电路与模拟电路相比,数字电路的优点:u 结构简单,便于集成化、系列化生产,成本低,使用方便;u 抗干扰性强,可靠性高,集成度高;u 处理功能强,能实现数值运算和逻辑运算;u 可编程数字电路可容易地实现各种算法,具有很大的灵活性;u 数字信号更易于存储、加密、压缩、传输和再现。三、数制和码制三、数制和码制主题数字电子电路的基础知识数制:计数的规律。常用的数制有二、八、十和十六进制。码制:用二进制数去表示数、字母和符号时所遵守的规则。常用的码制有BCD码、字符码等。表示的是数值或者数值的大小。表示的是一种信号,或文字、或图像。三、数制和码制三、数制和码制主题数字电子电路的基
3、础知识数制十进制1特点:十个数码 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9进位:逢十进一所谓十进制就是以10为基数的计数体制。写法:NDDecimal 或或N10,如十进制数2136可表示为(2136)D。三、数制和码制三、数制和码制主题数字电子电路的基础知识数制二进制1特点:两个数码 0、1进位:逢二进一写法:NBBinary 或或N2,如二进制数1011可表示为(1011)B。所以:(1011)B=(11)D。三、数制和码制三、数制和码制主题数字电子电路的基础知识数制八进制1特点:八个数码 0、1、2、3、4、5、6、7进位:逢八进一写法:NOOctal 或或N8,如八进制数16可表示为(1
4、6)O。所以:(16)O=(14)D。三、数制和码制三、数制和码制主题数字电子电路的基础知识数制十六进制1特点:十六个数码 0、1、2、3、4、5、6、7、9、A、B、C、D、E、F进位:逢十六进一写法:NHHexadecimal 或或N16,如八进制数16可表示为(7E6B)O。所以:(7E6B)H=(32363)D。三、数制和码制三、数制和码制主题数字电子电路的基础知识数制各种数制之间的转换1十进制数转换成二进制数:除2取余法三、数制和码制三、数制和码制主题数字电子电路的基础知识数制各种数制之间的转换1各种数制之间的转换:三、数制和码制三、数制和码制主题数字电子电路的基础知识数制各种数制之
5、间的转换1十进制数转换成二进制数:三、数制和码制三、数制和码制主题数字电子电路的基础知识码制2码制:用二进制数去表示数、字母和符号等信号时所遵守的规则。码制举例:美国标准信息交换码(ASCII码):计算机将输入的信息符号按照一定的规则编成由“0”和“1”组成的代码,再对二进制码进行处理,最后还原成可以识别的信息。标准ASCII码由7位二进制数组成,用来表示26个英文大小写字母以及一些特殊符号。三、数制和码制三、数制和码制主题数字电子电路的基础知识码制2码制举例:十进制数的二进制编码(BCD码):计算机除了将十进制转换成二进制进行运算外,还可以直接将十进制数以二进制的形式进行输入与运算。方法:用
6、四位二进制代码表示一位十进制数。有权码无权码(69)D=(01101001)8421BCD谢谢观看逻辑代数中的三种基本逻辑运算逻辑代数中的三种基本逻辑运算数字电子技术之主讲教师:学习导入学习导入模拟电子电路数字电子电路uouiXiYo输出与输入之间的关系uo=f(ui)是一种函数关系,可以用+、等数学运算将其表示出来。Yo=F(Xi)是一种逻辑关系,可以用与、或、非等逻辑运算关系将其表示出来。uo、ui的值可以取(-,+)中的任意实数。Yo、Xi称为逻辑变量,值只能取0和1,且0和1 表示的是两种不同的逻辑状态。变量的取值本次课主要内容第一点与逻辑关系第二点第三点非逻辑关系或逻辑关系一、与逻辑
7、关系一、与逻辑关系主题逻辑代数中的三种基本逻辑运算1)与逻辑:决定事件发生的各条件中,决定事件发生的各条件中,所有条件都具备,事件才会发生(成立)。所有条件都具备,事件才会发生(成立)。规定:开关合为逻辑“1”开关断为逻辑“0”灯亮为逻辑“1”灯灭为逻辑“0”2)真值表 A B Y 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1真值表特点:有0 则0,全1则1一、与逻辑关系一、与逻辑关系主题逻辑代数中的三种基本逻辑运算4)与逻辑运算规则 逻辑乘3)与逻辑关系表示式Y=AY=AB=ABB=AB 5)与门符号0 0=0 0 1=01 0=0 1 1=1二、或逻辑关系二、或逻辑关系主题逻辑代数中的三
8、种基本逻辑运算1)或逻辑:决定事件发生的各条件中,只决定事件发生的各条件中,只要一个条件具备,事件就会发生(成立)。要一个条件具备,事件就会发生(成立)。规定:开关合为逻辑“1”开关断为逻辑“0”灯亮为逻辑“1”灯灭为逻辑“0”2)真值表 A B Y 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1真值表特点:有1 则1,全0则0二、或逻辑关系二、或逻辑关系主题逻辑代数中的三种基本逻辑运算4)或逻辑运算规则 逻辑或3)或逻辑关系表示式Y=A+BY=A+B5)或门符号0+0=0 0+1=11+0=1 1+1=1三、非逻辑关系三、非逻辑关系主题逻辑代数中的三种基本逻辑运算1)非逻辑:决定事件发生的条
9、件只有一个,决定事件发生的条件只有一个,条件不具备时事件发生(成立),条件具备条件不具备时事件发生(成立),条件具备时事件不发生。时事件不发生。规定:开关合为逻辑“1”开关断为逻辑“0”灯亮为逻辑“1”灯灭为逻辑“0”真值表特点:0 则1,全1则02)真值表0 10 11 01 0A YA Y三、非逻辑关系三、非逻辑关系主题逻辑代数中的三种基本逻辑运算4)非逻辑运算规则 逻辑非3)非逻辑关系表示式5)非门符号 0 1 1 0 谢谢观看逻辑代数运算法则逻辑代数运算法则数字电子技术之主讲教师:学习导入学习导入逻辑代数有什么法则呢?本次课主要内容第一点逻辑代数基本运算规则第二点第三点逻辑代数的基本定
10、理逻辑代数的基本定律一、逻辑代数的运算规则一、逻辑代数的运算规则主题逻辑代数运算法则(1 1)1=0 1=0 ;0=10=1(2 2)1 11=11=1;0+0=00+0=0(3 3)1 10=00=01=0 1=0;1+0=0+1=11+0=0+1=1(4 4)0 00=0 0=0;1+1=11+1=1(5 5)如果)如果A0 A0 则则A=1A=1;如果如果A1 A1 则则A=0A=0。1.基本公理:2.基本定律:(1 1)交换律)交换律 A AB=BB=BA A;A+B=B+AA+B=B+A(2 2)结合律)结合律 A A(BCBC)=(ABAB)C C;A+A+(B+CB+C)=(A+
11、BA+B)C C(3 3)分配律)分配律 A A(B+CB+C)=AB+AC=AB+AC;A+BC=A+BC=(A+BA+B)A+CA+C)一、逻辑代数的运算规则一、逻辑代数的运算规则主题逻辑代数运算法则(4 4)0 1 0 1 律律(5 5)互补律)互补律1;0AAAA(6 6)重叠律)重叠律(8 8)反演律)反演律摩根定律摩根定律(7 7)还原律)还原律AB0 00 01 11 10 01 11 11 11 10 01 11 11 11 10 00 0证明:证明:反演律反演律摩根定律摩根定律BABAA A=A;A+A =A1A=A;A+0=A;0A=0;A+1=1AA BABABABA;二
12、、逻辑代数的基本定律二、逻辑代数的基本定律主题逻辑代数运算法则(1 1)原变量吸收公式)原变量吸收公式AABAB(2 2)反变量吸收公式)反变量吸收公式A B+A C+B C D=A B+A C(3 3)冗余律)冗余律ABAACAABBCACAABCABBCAABCCAABAABCCAABBCCAAB)()()(证明证明:三、逻辑代数的基本定理三、逻辑代数的基本定理主题逻辑代数运算法则1.代入定理:在任何一个包含逻辑变量A的逻辑等式中,若以另外一个逻辑表达式代入 式中所有A的位置,则等式依然成立。A B=A+B将摩根定理推广为三变量的应用情况:A(B C)(B C)A+B+CA现将 代入等式左
13、边B的位置,于是得到B C三、逻辑代数的基本定理三、逻辑代数的基本定理主题逻辑代数运算法则2.反演定理:对于任意一逻辑式Y,若将其中所有的“”换成“+”,“+”换成“”,0换成1,1换成0,原变量换成反变量,反变量变成原变量,得到的结果就是 。Y【例1.3.3】已知 ,求 。YY=A B+C+CDY(A+BC)(C+D)Y=ACBCADBCDYACBCAD3.对偶定理:若两个逻辑表达式相等,则他们的对偶式也相等。对偶式就是指:对于任何一个表达式Y,若将其中的“”换成“+”,“+”换成“”,0换成1,1换成0,得到一个新的表达式 。YAB C=(AB)(A+C)A(B+C)AB+AC谢谢观看逻辑
14、函数及表示方法逻辑函数及表示方法数字电子技术之主讲教师:学习导入学习导入数字电子电路XiYiY与A、B、C之间是逻辑关系,没错!但是怎么来表示两者之间的关系呢?本次课主要内容第一点逻辑函数的定义第二点第三点逻辑函数表示方法之间的互换逻辑函数的表示方法一、逻辑函数的定义一、逻辑函数的定义主题逻辑函数及表示方法逻辑函数:输入逻辑变量和输出逻辑变量之间的函数关系称为逻辑函数。输入逻辑变量和输出逻辑变量之间的函数关系称为逻辑函数。表示为表示为 Y=F(AY=F(A、B B、C C、D)D)式中:A、B、C、D 输入逻辑变量,Y为输出逻辑变量。例如:图1.4.1是一个三人裁判电路,竞赛规则为主裁和两名副
15、裁中,除主裁外至少有一个副裁判是,结果有效,否则结果无效。主裁控制开关A,两名副裁控制B、C,当裁判判定有效时,合上开关,否则不合。显然,灯泡Y的状态是开关A、B、C状态的逻辑函数。Y=F(A,B,C)二、逻辑函数的表示方法二、逻辑函数的表示方法主题逻辑函数及表示方法常用的逻辑函数表示方法有常用的逻辑函数表示方法有真值表真值表、逻辑函数式逻辑函数式、逻辑图逻辑图、波形图波形图和和卡诺图卡诺图等。等。其中任何一个逻辑函数其真值表和卡诺图的表现形式是唯一的。1、逻辑真值表:用0、1表示输入逻辑变量各种可能取值的组合和对应的输出值排列成的表格。二、逻辑函数的表示方法二、逻辑函数的表示方法主题逻辑函数
16、及表示方法2、逻辑函数式:用把输出和输入之间的逻辑关系写出与、或、非等运算的组合式,即逻辑函数式。根据竞赛规则、与和或的逻辑定义,“B、C中至少有一个等于1”可表示为(B+C),“同时还要求A=1”,则应写作A (B+C),Y=A (B+C)3、逻辑图:将逻辑函数中各变量之间的与、或、非等逻辑关系用逻辑门电路来实现,就可以画出表示函数关系的逻辑图。二、逻辑函数的表示方法二、逻辑函数的表示方法主题逻辑函数及表示方法4、波形图:用将逻辑函数输入变量每一种可能的取值与对应的输出值按时间顺序依次排列起来,就得到了表示该逻辑函数的波形图,也称时序图。5、卡诺图:将表示逻辑变量的所有可能组合的小方格组成的
17、平面图,它是一种用图形描述逻辑函数的方法。三、逻辑函数表示方法之间的互换三、逻辑函数表示方法之间的互换主题逻辑函数及表示方法1、根据逻辑真值表写逻辑表达式:【例1.4.1】写出表1.4.2某逻辑电路的真值表所对应的逻辑表达式。由表可知:只有当A、B、C中两个同时为1时,Y才为1。当A=0、B=1、C=1时,使得 当A=1、B=0、C=1时,使得当A=1、B=1、C=0时,使得1ABC1ABC1ABC最小项三、逻辑函数表示方法之间的互换三、逻辑函数表示方法之间的互换主题逻辑函数及表示方法2、根据逻辑表达式写逻辑真值表:将输入逻辑变量所有的取值组合逐一代入逻辑表达式进行逻辑运算,求出输出逻辑变量,
18、列成表。【例1.4.2】已知逻辑表达式 求所对应的逻辑真值表。YABBCABC三、逻辑函数表示方法之间的互换三、逻辑函数表示方法之间的互换主题逻辑函数及表示方法3、根据逻辑表达式画逻辑电路图:用逻辑门电路的符号代替逻辑表达式中的运算符号,就可以得到相应的逻辑电路图。【例1.4.3】已知逻辑表达式 画出所对应的逻辑电路图。YABCAC三、逻辑函数表示方法之间的互换三、逻辑函数表示方法之间的互换主题逻辑函数及表示方法4、根据逻辑电路图写逻辑表达式:从输入端到输出端逐级写出每个门电路对应的表达式,就可以得到对应的逻辑函数式。【例1.4.4】已知函数的逻辑图如图1.4.5所示,求所对应的逻辑表达式。谢
19、谢观看逻辑函数的公式法化简逻辑函数的公式法化简数字电子技术之主讲教师:学习导入学习导入那可以少用很多门电路哎!想想都划算!但是为什么呢?本次课主要内容第一点逻辑函数的最简表达式第二点常用的公式法化简举例一、逻辑函数的最简表达式一、逻辑函数的最简表达式主题逻辑函数的公式法化简一个逻辑函数可能有很多种不同的表达式,表达式越简单,则与之相对应一个逻辑函数可能有很多种不同的表达式,表达式越简单,则与之相对应的逻辑图越简单。通常都是使用的逻辑图越简单。通常都是使用最简与最简与-或式或式。最简与-或式的标准:u 表达式中所含与项的个数最少;u 每个与项中变量的个数最少。二、常用的公式法化简举例二、常用的公
20、式法化简举例主题逻辑函数的公式法化简1、并项法:利用公式 和 将两项合并,消除一个变量。二、常用的公式法化简举例二、常用的公式法化简举例主题逻辑函数的公式法化简2、吸收法:利用吸收律吸收(消除)多余的与项或多余的因子。三大吸收律:二、常用的公式法化简举例二、常用的公式法化简举例主题逻辑函数的公式法化简3、并项法:利用重叠律、互补律和吸收律,先配项或添加冗余项,然后在逐步化简。吸收律:互补律:重叠律:谢谢观看半导体半导体元器件的开关特性元器件的开关特性数字电子技术之主讲教师:学习导入学习导入 门电路是构成数字电路的基本逻辑单元,常用的基本门电路在逻辑功能上有与门、或门和非门。还有实现复合逻辑运算
21、的与非门、或非门、与或非门、异或门和同或门等。门电路的输入和输出都只有两种状态,即高电平和低电平。获得高、低电平的基本原理可以用下图所示的电路实现。u 当开关S闭合时,输出电压VO为低电平;u 当开关S断开时,输出电压VO等于电压电压Vcc,则为高电平。开关S可以用半导体二极管、三极管和MOS管等半导体开关器件代替。本次课主要内容第一点二极管的开关特性第二点第三点MOS管的开关特性晶体管的开关特性一、二极管的开关特性一、二极管的开关特性主题半导体元器件的开关特性半导体二极管的单向导电性:即外加正向电压时导通,外加反向电压时截止,所以它就相当于一个受外加电压极性控制的开关。u 当输入信号为高电平
22、,即VI=VCC时,D截止,VO=VCC为高电平;u 当输入信号为低电平,即VI=0时,D导通,VO=0.7V为低电平。二、晶体管的开关特性二、晶体管的开关特性主题半导体元器件的开关特性当半导体三极管工作在饱和状态时,三极管的集电极与发射极之间的压降近似等于0.3V,相当于开关闭合;当半导体三极管工作在截止状态时,三极管的集电极与发射极之间的电阻近似等于无穷大,相当于开关断开。u 当输入信号为高电平,即VI=3V时,三极管工作在饱和状态,这时三极管c和e间相当于一个闭合的开关,VO0.3V为低电平;u 当输入信号为低电平,即VI=0V时,三极管工作在截止状态,这时三极管c和e间相当于一个断开的
23、开关,VO=5V为高电平。三、三、MOSMOS管的开关特性管的开关特性主题半导体元器件的开关特性u 当 时,MOS管工作在截止区,这时MOS管D和S间相当于一个断开的开关,只要负载电阻 (MOS管截止内阻),输出为高电平;u 当 ,且 持续升高以后,MOS管的导通内阻 变得很小(在1千欧以内),只要 ,则开关电路的输出端将变为低电平,这时MOS管D和S间相当于一个闭合的开关。谢谢观看分立元件逻辑门电路分立元件逻辑门电路数字电子技术之主讲教师:学习导入学习导入都具有开关特性!但是!我更需要门电路!能接受高、低电平的输入信号和能输出高、低电平的输出信号的门电路!怎么办?本次课主要内容第一点二极管与
24、门第二点第三点三极管非门二极管或门一、二极管与门一、二极管与门主题分立元件逻辑门电路下是用二极管构成的最简单的有两个输入端与门电路,其中A、B为输入信号,Y表示输出信号。假定二极管D1、D2的正向导通压降VF=0.7V。利用二极管的开关特性分析图中电路,可得出可能的三种输入、输出对应关系。u 当A、B全为0V时,D1、D2都导通,Y=0.7V,电路输出低电平;u 当A、B中任意一个为0V,假定B为0V,A为3V时。显然,D2优先导通,输出Y的电位被钳制在0.7V,D1截止,则Y=0.7V,电路输出低电平。u 当A、B全为3V时,A、B都导通,Y=3.7V,电路输出高电平。一、二极管与门一、二极
25、管与门主题分立元件逻辑门电路将输入与输出逻辑电平的关系列表,即得表2.3.1。电路点评:电路点评:l输出的高、低电平数值和输入的高、低电平数值不相等,相差一个二极管的导通压降。如果把这个门的输出作为下一级门电路的输入,将产生信号高、低电平的偏移。l当输出端对地接上负载电阻时,负载电阻的改变有时会影响输出的高电平。如果规定3V以上为高电平,用逻辑1状态表示;0.7V以下为低电平,用逻辑0状态表示,即可将表2.3.1改写成真值表2.3.2。显然Y和A、B是与逻辑关系。二、二极管或门二、二极管或门主题分立元件逻辑门电路用二极管构成的最简单的有两个输入端或门电路,其中A、B为输入信号,Y表示输出信号。
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