数字逻辑基础概论课件.ppt
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- 数字 逻辑 基础 概论 课件
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1、 *核心课程核心课程 课程地位及性质:课程地位及性质:*重要专业技术基础课重要专业技术基础课。专专业业课课程程体体系系 模拟电路模拟电路 数字电路数字电路 低频低频电子线路电子线路 高频电子线路高频电子线路 专业基础课专业基础课专业课专业课:数字系统设计、嵌入式应用系统设计等数字系统设计、嵌入式应用系统设计等 电路分析电路分析 信号与系统信号与系统 电子技术基础电子技术基础 单片机原理单片机原理 数字信号处理等数字信号处理等*是单片机原理、数字系统设计等课程的基础是单片机原理、数字系统设计等课程的基础84 4 组合逻辑电路的分析与设计组合逻辑电路的分析与设计 及及常用组合逻辑功能部件常用组合逻
2、辑功能部件(14(14学时学时)重点重点数数字字部部分分模模拟拟部部分分时钟时钟信号信号A/DA/D变换变换D/AD/A变换变换数字系统数字系统存储器存储器及其它及其它时序时序逻辑逻辑电路电路组合组合逻辑电路逻辑电路基础知识基础知识10 10 数字系统设计基础数字系统设计基础(自修自修)7 7 半导体存储器和可编程逻辑部件半导体存储器和可编程逻辑部件(自修自修)9 9 数模与模数转换器数模与模数转换器(4(4学时学时)课程内容结构图课程内容结构图5 5 锁存器和触发器锁存器和触发器(8(8学时学时)6 6 时序电路的分析与设计及常用时序逻辑功能部件时序电路的分析与设计及常用时序逻辑功能部件(1
3、6(16学时学时)重点重点 难点难点010001 11 O t 8 8 脉冲波形的产生与变换脉冲波形的产生与变换(6(6学时学时)1 1 数字逻辑基础数字逻辑基础概论概论(4(4学时学时)2 2 逻辑代数逻辑代数(4(4学时学时)3 3 逻辑门电路逻辑门电路(6(6学时学时)9 获得数字电子技术方面的基本理论、基本获得数字电子技术方面的基本理论、基本知识和基本技能(包含知识和基本技能(包含Verilog HDL和和Quartus)。)。课程目的及要求:课程目的及要求:培养分析和解决问题的能力。能够对一般培养分析和解决问题的能力。能够对一般性的、常用的数字电路进行分析,同时对较性的、常用的数字电
4、路进行分析,同时对较简单的单元电路进行设计。简单的单元电路进行设计。10打好基础、注重实践、主动更新。打好基础、注重实践、主动更新。教材及参考书教材及参考书阎石主编阎石主编数字电子技术基础第四版数字电子技术基础第四版高等教育出版社高等教育出版社王毓银主编王毓银主编数字电路逻辑设计第三版数字电路逻辑设计第三版高等教育出版社高等教育出版社电子工程手册编委会等编电子工程手册编委会等编中外集成电路简明速查手册中外集成电路简明速查手册-TTL、CMOS(电子工业出版社电子工业出版社)陈大钦主编,陈大钦主编,数字电子技术基础学习与解题指南数字电子技术基础学习与解题指南 华中华中科大出版社科大出版社 学习方
5、法学习方法http:/http:/康华光主编康华光主编电子技术基础:数字部分电子技术基础:数字部分高等教育出版社高等教育出版社王金明王金明 冷自强编冷自强编 EDA技术与技术与Verilog设计设计 科学出版社科学出版社11课程考核课程考核平时成绩平时成绩 30%期末考试(教考分离)期末考试(教考分离)70%每章第一次课交上一章的作业每章第一次课交上一章的作业 作业作业作业本,写上班级、学号作业本,写上班级、学号125、掌握基本逻辑运算及逻辑问题的、掌握基本逻辑运算及逻辑问题的描述描述方法方法。教学基本要求教学基本要求1、了解数字信号与数字电路的基本概念。、了解数字信号与数字电路的基本概念。2
6、、了解数字信号的特点及表示方法。、了解数字信号的特点及表示方法。3、掌握常用二十、二一十六进制的转换、掌握常用二十、二一十六进制的转换(重点重点)。4、了解常用二进制码,特别是、了解常用二进制码,特别是8421 BCD码。码。131.1 数字电路与数字信号数字电路与数字信号1.1.1模拟信号和数字信号模拟信号和数字信号电电子子电电路路中中的的信信号号模拟信号模拟信号数字信号数字信号时间、数值时间、数值(幅度幅度)均连续均连续的信号的信号时间和数值时间和数值(幅度幅度)都是离都是离散的信号散的信号例:正弦波信号、三角波信号等。例:正弦波信号、三角波信号等。例:电灯开关,灯亮灭;例:电灯开关,灯亮
7、灭;产品数量的统计、数字表盘产品数量的统计、数字表盘的读数等。的读数等。14模拟电路模拟电路:数字电路:数字电路:组合逻辑电路、时序逻辑电路、组合逻辑电路、时序逻辑电路、A/DA/D、D/AD/A转换器等。转换器等。模拟电路与数字电路比较模拟电路与数字电路比较1.电路的特点电路的特点模拟电路:模拟电路:2.研究的内容研究的内容数字电路数字电路:晶体管一般工作在放大状态;晶体管一般工作在放大状态;三极管工作在开关状态,即工作在三极管工作在开关状态,即工作在饱和和截止状态。饱和和截止状态。信号的放大、信号的产生、信号的信号的放大、信号的产生、信号的运算与处理等。运算与处理等。15.研究的工具研究的
8、工具模拟电路:图解法、小信号模型分析法。模拟电路:图解法、小信号模型分析法。数字电路:逻辑(布尔)代数、真值表、卡诺图数字电路:逻辑(布尔)代数、真值表、卡诺图及波形图。及波形图。161.1.2 数字信号数字信号常用数字常用数字“0”0”和和“1”1”来表示,表示逻辑来表示,表示逻辑0 0和逻辑和逻辑1;1;逻辑逻辑“0”0”和逻辑和逻辑“1”1”表示彼此相关又互相对立表示彼此相关又互相对立的两的两种状态。种状态。又称二值数字逻辑。又称二值数字逻辑。数字(离散信号)电压通常用逻辑电平来表示。数字(离散信号)电压通常用逻辑电平来表示。电压电压(V)(V)电电 平平二值逻辑二值逻辑+5+5H(H(
9、高电平高电平 HighHigh)1 10 0L L(低电平(低电平 LowLow)0 0数字逻辑和逻辑电平数字逻辑和逻辑电平17例:例:周期性数字脉冲波高电平持续时间为周期性数字脉冲波高电平持续时间为6ms,低电平持,低电平持续时间为续时间为10ms,则,占空比则,占空比 2.占空比占空比 q-表示脉冲宽度占整个周期的百分比表示脉冲宽度占整个周期的百分比:w100%tT=q数字信号中的几个概念数字信号中的几个概念:1.脉冲宽度脉冲宽度 tw -表示脉冲作用的时间。表示脉冲作用的时间。q=6ms/(6+10)ms=37.5%183.3.上升时间上升时间t t r r 和下降时间和下降时间t t
10、f f-从脉冲幅值的从脉冲幅值的10%10%到到90%(90%(或或由由90%90%到到10%)10%)所经历的时间所经历的时间 ,典型值为几十个纳秒(,典型值为几十个纳秒(nsns)。)。非理想脉冲波形非理想脉冲波形 tftr脉冲宽度tw0.5V0.5V2.5V4.5V4.5V2.5V幅值=5.0V0.0V5.0V下降时间上升时间 数字信号中的几个概念数字信号中的几个概念(续续):):4.4.周期性数字波形用周期周期性数字波形用周期T T或频率或频率f f来描述,而脉冲波形的频来描述,而脉冲波形的频率常称为脉冲重复频率率常称为脉冲重复频率PRR(Pulse Repetition Rate)P
11、RR(Pulse Repetition Rate)。19一、数字电路的特点:一、数字电路的特点:0.0V0.4V均称为低电平均称为低电平“0”;电平从电平从3.6V5V均称为高电平均称为高电平“1”;(标准标准TTL电平电平)在信号的传送、处理过程中,数字传送比模拟传在信号的传送、处理过程中,数字传送比模拟传送也要可靠的多。送也要可靠的多。1.1.3 数字电路数字电路201905年发明电真空管年发明电真空管无线电科学技术迅速发展无线电科学技术迅速发展1946年年 电子数字积分计算机:电子数字积分计算机:18000只电真空管只电真空管占地占地180平方米平方米耗电耗电150千瓦千瓦重重30吨吨性
12、能低于目前最简单的性能低于目前最简单的计算机计算机真空电子管时代真空电子管时代1947年发明晶体管年发明晶体管:建立微电子技术学科建立微电子技术学科1955年发明场效应管年发明场效应管:半导体理论日趋成熟半导体理论日趋成熟晶体管时代,典型器件晶体管时代,典型器件BJT,FETBJT,FET211958年生产第一块年生产第一块SSI:微电子技术成为电子工业的核心技术微电子技术成为电子工业的核心技术1965 1965 年年,“,“摩尔定律摩尔定律”提出提出:1 1、同面积芯片同面积芯片上集成的电路数目,每隔上集成的电路数目,每隔1818个月就翻一番。个月就翻一番。2 2、微处理器的性能每隔、微处理
13、器的性能每隔1818个月提高一倍,而个月提高一倍,而价格价格下降一倍。下降一倍。集成电路时代,典型器件集成电路时代,典型器件TTL,COMSTTL,COMS门器件,可编程器件门器件,可编程器件 发展方向:高速度,低功耗,小体积。发展方向:高速度,低功耗,小体积。二、数字电路的分类二、数字电路的分类1 1、按工艺结构区分、按工艺结构区分221 1).按工艺区分按工艺区分IIL电路54/7454/74系列系列54H/74H54H/74H系列系列54LS/74LS54LS/74LS系列系列54AS/74AS54AS/74AS系列系列54ALS/74ALS54ALS/74ALS系列系列CMOS电路NM
14、OS电路PMOS电路ECL电路HTL电路TTL电路54HC/74HC54HC/74HC系列系列54HTC/74HTC54HTC/74HTC系列系列40004000系列系列Bi-CMOS型MOS型双极型总目录总目录退出退出目录目录三三.按数字系统设计方法分类按数字系统设计方法分类:1 1.通用型中规模(通用型中规模(MSIMSI),),小规模(小规模(SSISSI)集成逻辑件集成逻辑件。2.2.由软件组态的大规模(由软件组态的大规模(LSI LSI),超大规模(,超大规模(VLSIVLSI)集成逻辑集成逻辑器件,如微处理器、单片机、通用和专用数字信号处理器等。器件,如微处理器、单片机、通用和专用
15、数字信号处理器等。3.3.专用集成电路专用集成电路ASICASIC。全定制半定制PLDPROMPLAPALGALCPLDFPGA 1.2.1 十进制十进制 1.2.2 二进制二进制 1.2.3 十二进制之间的转换十二进制之间的转换 1.2.4 八进制与十六进制八进制与十六进制26 1、任何一位数可以而且只可以用、任何一位数可以而且只可以用 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 这十这十个数码表示。个数码表示。2、进位规律是、进位规律是“逢十进一逢十进一”。即。即 9+1=10=1101+0100例如:例如:2101001210(234)2 103 104 10(3.14)3 101 104
16、10-=+=+式中,式中,102、101 是根据每一个数码所在的位置而定的,称是根据每一个数码所在的位置而定的,称之为之为“权权”。3、在十进制中,各位的权都是、在十进制中,各位的权都是10的幂,而每个权的系数只的幂,而每个权的系数只能是能是09这十个数码中的一个。这十个数码中的一个。1.2.1 十进制数十进制数(Decimal)2710()10,09iiiiNKK=-=次位权位权10i,基数为基数为10系数系数 在数字电路中,计数的基本思想是要把电路的在数字电路中,计数的基本思想是要把电路的状态与数码一一对应起来。显然,采用十进制是十状态与数码一一对应起来。显然,采用十进制是十分不方便的。它
17、需要十种电路状态,要想严格区分分不方便的。它需要十种电路状态,要想严格区分这十种状态是很困难的。这十种状态是很困难的。281 1、任何一位数可以而且只可以用、任何一位数可以而且只可以用0 0和和1 1表示。表示。2 2、进位规律是:、进位规律是:“逢二进一逢二进一”。3 3、各位的权都是、各位的权都是2 2的幂。的幂。2()2,0,1iiiiNKK=-=次1.2.2 二进制数二进制数(Binary)位权位权2i(基数为(基数为2)系数系数例如:例如:1+1=1+1=1010=1=12 21 1+0+02 20 029例例1.3.2 1.3.2 试将二进制数试将二进制数(01010110)(01
18、010110)B B转换为十进制数。转换为十进制数。解:将每一位二进制数乘以位权然后相加便得相应的十进解:将每一位二进制数乘以位权然后相加便得相应的十进制数。制数。位数太多,不符合人的习惯,不能在头脑中立即反映位数太多,不符合人的习惯,不能在头脑中立即反映出数值的大小,一般要将其转换成十进制后,才能反映。出数值的大小,一般要将其转换成十进制后,才能反映。1 1、易于电路实现、易于电路实现-每一位数只有两个值,可以用管子每一位数只有两个值,可以用管子的导通或截止,灯泡的亮或灭、继电器触点的闭合或断开来的导通或截止,灯泡的亮或灭、继电器触点的闭合或断开来表示。表示。2 2、基本运算规则简单、基本运
19、算规则简单 (01010110)(01010110)B B=2=26 6+2+24 4+2+22 2+2+21 1=(86)86)D D30 常用方法是常用方法是“按权相加按权相加”。1.1.整数部分用整数部分用“辗转相除辗转相除”法法(除基取除基取余余):):将十进制数连续不断地除以将十进制数连续不断地除以2,直至商为零,直至商为零,所得余数由低位到高位排列,即为所求二进制数所得余数由低位到高位排列,即为所求二进制数整数部分整数部分小数部分小数部分1.2.3 十二进制之间的转换十二进制之间的转换31例如例如:(62)10=(?)262620=b0=b0 0313115151=b1=b1 17
20、 71=b1=b2 23 31=b1=b3 31=b1=b5 51=b1=b4 42 22 22 22 22 2余数余数 若十进制数较大时,不必逐位去除若十进制数较大时,不必逐位去除2 2,可算出,可算出2 2的幂与十进制对比,如:的幂与十进制对比,如:(261)261)10 10=(?)=(?)2 22 28 8=256=256,(261)(261)1010=(100000101)=(100000101)2 2261 256=5 261 256=5,(5)(5)1010=(101)=(101)2 2,322.2.十进制小数可表示为(乘基取整):十进制小数可表示为(乘基取整):n等式两边依次乘
21、以等式两边依次乘以2,2,可分别得可分别得b b-1-1、b b-2-2.:.:12(1)12(1)()22.22nndnnNbbbb-=+01(2)(1)12(1)2()22.22nndnnNbbbb-=+1b-2b-201(3)(2)23(2)(1)2()22.22nndnnNbbbb-=+33例例1.3.5 将将(0.706)D转换为二进制数,要求其误差不大于转换为二进制数,要求其误差不大于2 2-10-10。解:按式解:按式(1.3.5)所表达的方法,可得、所表达的方法,可得、如下:如下:由于最后的小数小于由于最后的小数小于0.5,根据,根据“四舍五入四舍五入”的原则,应为的原则,应为
22、0。所以,所以,(0.706)D=(0.101101001)B,其误差。,其误差。102e-0.7062=1.4121 b10.4122=0.8240 b20.8242=1.6481 b30.6482=1.2961 b40.2962=0.5920 b50.5922=1.1841 b60.1842=0.3680 b70.3682=0.7360 b8 0.7362=1.4721 b9341.2.4 八八 进进 制制(Octal)1 1、八进制数以、八进制数以8为基数,采用为基数,采用0,1,2,3,4,5,6,7八个数码表示任何一位数。八个数码表示任何一位数。2 2、进位规律是、进位规律是“逢八进
23、一逢八进一”。3 3、各位的权都是、各位的权都是8的幂。的幂。例如例如(144)O=64+32+4=(100)D35 将每位八进制数展开成三位二进制数,排列顺序不变即可。将每位八进制数展开成三位二进制数,排列顺序不变即可。转换时,由小数点开始,整数部分自右向左,小数部分自左转换时,由小数点开始,整数部分自右向左,小数部分自左向右,三位一组,不够三位的添零补齐,则每三位二进制数向右,三位一组,不够三位的添零补齐,则每三位二进制数表示一位八进制数。表示一位八进制数。因为八进制的基数因为八进制的基数8=23 ,所以,可将三位二进制数表示一,所以,可将三位二进制数表示一位八进制数,即位八进制数,即 0
24、00111 表示表示 07例例 (10110.01101)B=例例 (752.1)O=(26.32)O(111 101 010.001)B36 1 1、十六进制数采用、十六进制数采用0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A、B、C、D、E、F十六个数码表示。十六个数码表示。2 2、进位规律是、进位规律是“逢十六进一逢十六进一”。3 3、各位的权都是、各位的权都是1616的幂。的幂。1.2.4 十六进制十六进制(Hexadecimal)37 1.2.4 十六进制十六进制(Hexadecimal)因为因为16进制的基数进制的基数16=24 ,所以,可将四位二进制,所以,可将四位二进制数表示一位数
25、表示一位16进制数,即进制数,即 00001111 表示表示 0-F。例例(111100010101110)B=将每位将每位16进制数展开成四位二进制数,排列顺序进制数展开成四位二进制数,排列顺序不变即可。不变即可。例例 (BEEF)H=(78AE)H(1011 1110 1110 1111)B38 十六进制在数字电路中,尤其在计算机中得到广泛十六进制在数字电路中,尤其在计算机中得到广泛的应用,因为:的应用,因为:1、与二进制之间的转换容易;、与二进制之间的转换容易;2、计数容量较其它进制都大。假如同样采用四、计数容量较其它进制都大。假如同样采用四位数码,二进制最多可计至位数码,二进制最多可计
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