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* 第二章 逻辑代数 二进制数中的“1”和“0”不仅能够表示二进制数,还可以表示许多对立的逻辑状态。在分析和设计数字电路时,所用的数学工具是逻辑代数,又称布尔代数。 2.1.1 基本定律 分别令A 0及A 1代入这些公式,即可证明它们的正确性。如证明反演律: 2.1.2 常用公式 (4)公式 AB + + BCD AB + 证明:AB + + BCD AB + + BC + BCD AB + + BC 1 + D AB + + BC AB + AB 1 + C + 1 + B AB + (1)公式 AB + A 证明:AB + A B + A·1 A (2)公式 A + A + B 证明:A + A + A + B A + B (3)公式 AB + + BC AB + 证明:AB + + BC AB + + A + BC AB + + ABC + BC 例如,已知等式 ,用函数Y BC代替等式中的B,根据代入规则,等式仍然成立,即有: (1)代入规则:在逻辑等式中,若将等式两边所出现的同一变量以一个逻辑函数代换后,该逻辑等式仍然成立。 (2)反演规则:对于任意一个逻辑函数Y,若将表达式中所有的“·”换成“+”,“+”换成“·”,“0”换成“1”,“1”换成“0”,原变量换成反变量,反变量换成原变量,那么所得到的新的逻辑函数表达式就是原函数Y的反函数Y。例如: 2.1.3 基本规则 注意:a、保持原来的运算优先级。b、不是单个逻辑变量上的“非”号,均应保持不变。 (3)对偶规则:对于任何一个逻辑表达式Y,如果将表达式中的所有“·”换成“+”,“+”换成“·”,“0”换成“1”,“1”换成“0”,而变量保持不变,则可得到的一个新的函数表达式Y',Y'称为函Y的对偶函数。例如: 对偶规则的意义:如果两个函数相等,则它们的对偶函数也相等。利用对偶规则,可以使要证明及要记忆的公式数目减少一半。例如: 一、逻辑函数化简的意义:逻辑表达式越简单,实现它的电路越简单,电路工作越稳定可靠。 2.1.4 化简 二、逻辑函数式的几种常见形式和变换。 一个逻辑函数的表达式可以有以下5种表示形式。 (1)乘积项个数最少; (2)每个乘积项中的变量个数也最少。 三、逻辑函数的最简与—或式 2.1.5 代数化简法 逻辑函数的代式化简法就是运用逻辑代数的基本公式、定理和规则来化简逻辑函数。 1、并项法 利用公式A+A=1,将两项合并为一项,并消去一个变量。 2、吸收法 (1)利用公式A+AB=A,吸收掉AB这一项 。 例如: (2)利用公式A+AB=A+B,消去多余的因子。 3、消去法 4、配项法 利用重叠律A+A A来配项,以获得更加简单的化简结果, 例如: 【例1-16】化简函数Y 2.2.1 逻辑函数的最小项 2.2.2 卡诺图化简逻辑函数 2.2 逻辑函数的卡诺图化简 2.2.3 具有约束项的逻辑函数的化简 2.2.1 逻辑函数的最小项 1.最小项的定义 在n变量的逻辑函数中,如果一个乘积项含有n个变量,而且每个变量以原变量或以反变量的形式在该乘积项中仅出现一次,则该乘积项称为n变量的最小项。 3个变量A、B、C可组成8个最小项: 对于n个变量来说,共有2n个最小项。 注意:提到最小项时,一定要说明变量的数目,否则最小项将失去意义。例如,ABC对三变量的逻辑函数来说是最小项,而对于四变量的逻辑函数则不是最小项。 为便于叙述和书写,通常都要对最小项进行编号。编号的方法是,把使最小项为1的那一组变量取值组合视为二进制数,与其对应的十进制数,就是该最小项的编号。 3个变量A、B、C的8个最小项可以分别表示为: 2.最小项的编号 3.逻辑函数的最小项表达式 任何一个逻辑函数都可以表示成唯一的一组最小项之和,称为标准与或表达式,也称为最小项表达式。逻辑函数最小项表达式可由真值表直接写出,并且和真值表一样,也具有惟一性,即一个逻辑函数只有一个最小项表达式。 如果列出了函数的真值表,则只要将函数值为1的那些最小项相加,便是函数的最小项表达式。 ABC ABC ABC 对于不是最小项表达式的与或表达式,可利用公式A+A=1 和A B+C =AB+BC来配项展开成最小项表达式。 2.2.2 卡诺图化简逻辑函数 1.卡诺图的画法 在有n个变量的逻辑函数中,如果两个最小项中只有一个变量不相同(互为反变量),而其余变量都相同,则称这两个最小项为逻辑相邻项。 几何位置相邻是指:上、下、左、右紧挨着的小方格;或每一行、每一列的首尾两个小方格。 卡诺图是一种能够直观地表示出n变量全部最小项的逻辑
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