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数字电子技术基础习题(扩展)解析
4-9 4-9 4-9 4-13 A B S1 S0 F 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 A B C F 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 功能:奇偶校验器 4-15 4-17 4-21 A B C D F 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 4-21 A B C D Y 0 0 0 0 0 D0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 D1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 D2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 D3 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 Y函数中最小项的最高位为A, YI函数中最小项的最高位为B,两者要对应。 4-25 4-28 数字电子技术基础习题讲解 二、十-二转换 整数部分: 例: ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ 二、十-二转换 小数部分: 例: 两个补码表示的二进制数相加时的符号位讨论 例:用二进制补码运算求出 13+10 、13-10 、-13+10 、-13-10 结论:将两个加数的符号位和来自最高位数字位的进位相加,结果就是和的符号 解: 1-18 1-25 2-2 2-6 1、三态输出门又称三态电路。它与一般门电路不同,它的输出端除了出现高电平、低电平外,还可以出现第三个状态,即高阻态,亦称禁止态,但并不是3个逻辑值电路。 在一些复杂的数字系统(如微型计算机)中,为了减少各个单元电路之间连线的数目,希望在同一条导线上分时传递若干个门电路的输出信号,这是就要利用三态门了。 三态与非门的最重要的用途就是可向一条导线上轮流传送几组不同的数据和控制信号,这种方式在计算机中被广泛采用。但需要指出,为了保证接在同一条总线上的许多三态门能正常工作,一个必要条件是,任何时间里最多只有一个门处于工作状态,否则就有可能发生几个门同时处于工作状态,而使输出状态不正常的现象。 2-6 2、实际使用中,有时需要两个或两个以上与非门的输出端连接在同一条导线上,将这些与非门上的数据(状态电平)用同一条导线输送出去。因此,需要一种新的与非门电路--OC门来实现“线与逻辑”。 OC门主要用于3个方面: 1、实现与或非逻辑,用做电平转换,用做驱动器。由于OC门电路的输出管的集电极悬空,使用时需外接一个上拉电阻Rp到电源VCC。OC门使用上拉电阻以输出高电平,此外为了加大输出引脚的驱动能力,上拉电阻阻值的选择原则,从降低功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;从确保足够的驱动电流考虑应当足够小。 2、线与逻辑,即两个输出端(包括两个以上)直接互连就可以实现“AND”的逻辑功能。在总线传输等实际应用中需要多个门的输出端并联连接使用,而一般TTL门输出端并不能直接并接使用,否则这些门的输出管之间由于低阻抗形成很大的短路电流(灌电流),而烧坏器件。在硬件上,可用OC门或三态门(ST门)来实现。 用OC门实现线与,应同时在输出端口应加一个上拉电阻。 3、三态门(ST门)主要用在应用于多个门输出共享数据总线,为避免多个门输出同时占用数据总线,这些门的使能信号(EN)中只允许有一个为有效电平(如高电平),由于三态门的输出是推拉式的低阻输出,且不需接上拉(负载)电阻,所以开关速度比OC门快,常用三态门作为输出缓冲器。 2-7 2-9 L =低逻辑电平 H =高逻辑电平 X =高或低的逻辑电平 Z=高阻抗 逻辑功能:三态八缓冲器/线驱动器/线接收器 3-2 3-2 3-4 3-6 3-6 3-7 3-8 3-9 3-14 3-18 3-18(3) A B C D F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
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