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;第一章 数制与编码;主要内容:
逻辑代数运算定律、 常用公式
四个法则、 最小项和最大项性质
熟练真值表求最小项和最大项的逻辑函数表达式
熟练利用卡诺图化简逻辑函数,任意项的应用
理解降维卡诺图过程
了解用开关网络实现函数;第二节 逻辑代数的运算法则
二、几个基本规则
(一)代入规则:
指在一个逻辑等式中,如将其中某个变量X,都代之以另一个逻辑函数,则该等式依然成立。
;(二)对偶规则:
当某个逻辑恒成立时,则它的对偶式也成立,这个规则称为对偶规则。
f=g f*=g*;(三)反演规则:将某逻辑函数Y中的“与”和“或”对换,“0”和“1”对换,原变量和反变量也同时对换,这样对换后的新函数,便是原函数的反函数。
(四)展开规则:对于一个多变量函数Y=f(X1,X2,…,Xk),可以将其中任意一个变量,例如X1分离出来,并展开成 。
Y= f(X1,X2,…,Xk)
= /X1 f(0,X2,…,Xk)+ X1 f(1,X2,…,Xk)
= [X1 + f(0,X2,…,Xk)][/X1 + f(1,X2,…, Xk )];第三章 门电路
重点掌握
1.TTL与非门的工作原理
2.TTL门电路的外特性
了解传输、输入、输入负载、输出负载特性
开门、关门电压
开门、关门电阻
3. OC门和三态门的工作原理及应用
;TTL门工作原理;TTL门工作原理;集电极开路与非门(OC门);三态门(TS门);第四章 组合电路 总结
重点掌握
1. 熟练掌握组合电路分析和设计
2. 掌握译码器( 74LS139、74LS138)、 数据选择器原理结构
3. 了解全加器、半加器
3. 熟练掌握用译码器、数据选择器实现组合逻辑电路
; 数据选择器; 数据选择器
应用——实现逻辑函数
例4-3 试用MUX实现逻辑函数
F(A,B,C)= AB+BC+ CA;例4-4 试用一片8选1 MUX实现逻辑函数
F(A,B,C,D)=∑m(0,4,5,6,9,10,14); 例:某计算机机房的上机控制电路的框图如下,图中DE为控制端,令上午、下午、晚上其取值分别为01、11、10;A、B、C为需上机的三个学生,其上机的优先顺序是,上午为ABC,下午为BCA,晚上为CAB;电路的输出F1、F2、F3为1时分别表示A、B、C能上机。试设计该电路,所用器件不限。;重点掌握
1. ???解触发器的原理、目的
2. 掌握触发器的逻辑描述
3. 掌握触发器的转换、应用
;第五章 触发器
同步触发器小结: ;第五章 触发器
同步触发器小结: ;第五章 触发器
同步触发器小结: ;第五章 触发器
同步触发器小结: ;第五章 触发器
一、触发器的相互转换
1.转换目的;第五章 触发器
触发器的应用;触发器的应用;触发器的应用;触发器的应用;触发器的应用;第六节 触发器的应用;第六节 触发器的应用;第六节 触发器的应用;重点掌握
1. 理解触发器的原理、目的
2. 掌握触发器的逻辑描述
3. 掌握触发器的转换、应用
;第六章 时序逻辑电路
框图;本章总结:
1.熟练掌握时序电路的分析(异步、同步)
2.熟练掌握时序电路的设计(同步)
3.计数器:熟练掌握设计任意进制计数器(74LS161)
作用:计数、分频、
时序电路状态的转换(需要组合逻辑配合)
4.熟练掌握移位寄存器
作用:移位、延时、序列发生器、检测器、分频器;分析步骤:
1.观察电路,写出电路存储器中个触发器的激励函数、电路输出函数
2.由触发器的特征方程和激励函数求出存储器的输出方程,即新的状态方程
3.列出状态状态转换表
4.画出相应的状态转换图
5.视需要画出电路的输入输出波形图
6.最后判断电路的逻辑功能,并评述其优缺点 ;;;第三节 同步时序电路的设计;;计数器 ;五、集成同步4位二进制加法计数器 ;五、集成同步4位二进制加法计数器 ;七、集成同步BCD码计数器 ;七、集成同步BCD码计数器 ;单向移位寄存器;第六节 移位寄存器;1.环形计数器;2.扭环形计数器;2.扭环形计数器;2.扭环形计数器;2.扭环形计数器;(二)设计给定序列信号的产生电路;(二)、设计给定序列信号的产生电路;(二)、设计给定序列信号的产生电路; 2.计数器型序列信号发生器
例:设计产生序列信号1111000100、1111000100、……的发生器
解
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