电子技术数字电子技术电子教案第1章 数字电子技术基础

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1
1章 数字电子技术基
章 数字电子技术基
学习要点:
二进制、二进制与十进制的相互转换
逻辑代数的公式与定理、逻辑函数化
基本逻辑门电路的逻辑功能
1
1章 数字电子技术基
章 数字电子技术基
1.1
1.1 数字电子技术基础
数字电子技术基础
1.2
1.2 数制与编码
数制与编码
1.3
1.3 逻辑代数基础
逻辑代数基础
1.4
1.4 逻辑函数的化简
逻辑函数的化简
1.5
1.5 逻辑函数的表示方法及其相互转换
逻辑函数的表示方法及其相互转换
1.6
1.6 门电路
门电路
退出
退出
1.1
数字电路概述
1.1.1
1.1.1 数字信号与数字电路
数字信号与数字电路
1.1.2
1.1.2 数字电路的特点与分类
数字电路的特点与分类
退出
退出
1.1.1 数字信号与数字电路
模拟信号:在时间上和
数值上连续的信号。
数字信号:在时间上和
数值上不连续的(即离
散的)信号。
uu
模拟信号波形 数字信号波形
tt
对模拟信号进行传输、
处理的电子线路称为
模拟电路。
对数字信号进行传输、
处理的电子线路称为
数字电路。
1.1.2 数字电路的的特点与分类
1)工作信号是二进制的数字信号,在时间上和
数值上是离散的(不连续),反映在电路上就是
低电平和高电平两种状态(即 01两个逻辑
值)。
2)在数字电路中,研究的主要问题是电路的逻
辑功能,即输入信号的状态和输出信号的状态之
间的关系。
3)对组成数字电路的元器件的精度要求不高,
只要在工作时能够可靠地区分 01两种状态即
可。
1、数字电路的特点
2、数字电路的分
2)按所用器件制作工艺的不同:数字电路可分为双极型
TTL 型)和单极型( MOS 型)两类。
3)按照电路的结构和工作原理的不同:数字电路可分为
组合逻辑电路和时序逻辑电路两类。组合逻辑电路没有记忆
功能,其输出信号只与当时的输入信号有关,而与电路以前
的状态无关。时序逻辑电路具有记忆功能,其输出信号不仅
和当时的输入信号有关,而且与电路以前的状态有关。
1)按集成度分类:数字电路可分为小规模( SSI ,每
片数十器件)、中规模( MSI ,每片数百器件)、大规
模( LSI ,每片数千器件)和超大规模( VLSI ,每片器
件数目大于 1万)数字集成电路。集成电路从应用的角
度又可分为通用型和专用型两大类型。
本节小结
  数字信号的数值相对于时间的变
化过程是跳变的、间断性的。对数
字信号进行传输、处理的电子线路
称为数字电路。模拟信号通过模数
转换后变成数字信号,即可用数字
电路进行传输、处理
1. 2
数制与编码
1.2.1
1.2.1 数制
数制
1.2.2
1.2.2 数制转换
数制转换
1.2.3
1.2.3 编码
编码
退出
退出
1)进位制:表示数时,仅用一位数码往往不够用,
必须用进位计数的方法组成多位数码。多位数码每一位
的构成以及从低位到高位的进位规则称为进位计数制,
简称进位制。
1.2.1 数制
2)基 数:进位制的基数,就是在该进位制中可能用
到的数码个数。
3) 位 权(位的权数):在某一进位制的数中,每一
位的大小都对应着该位上的数码乘上一个固定的数,这个
固定的数就是这一位的权数。权数是一个幂。
数码为: 09;基数是 10
运算规律:逢十进一,即: 9110
十进制数的权展开式:
1、十进
5 5 5 5
×10=5000
×10= 500
×10=  50
×10=   5
 
=5555
10310210110
0称为十进制的权。
各数位的权是 10 的幂。
同样的数码在不同的数
位上代表的数值不同。
任意一个十进制数都
可以表示为各个数位
上的数码与其对应的
权的乘积之和,称权
展开式。
即: (5555)10 5×103 1025×1015×100
又如: (209.04)10 2×102 0×1019×1000×10 14 ×10 2
摘要:

第第11章数字电子技术基章数字电子技术基础础学习要点:•二进制、二进制与十进制的相互转换•逻辑代数的公式与定理、逻辑函数化简•基本逻辑门电路的逻辑功能第第11章数字电子技术基章数字电子技术基础础1.11.1数字电子技术基础数字电子技术基础1.21.2数制与编码数制与编码1.31.3逻辑代数基础逻辑代数基础1.41.4逻辑函数的化简逻辑函数的化简1.51.5逻辑函数的表示方法及其相互转换逻辑函数的表示方法及其相互转换1.61.6门电路门电路退出退出1.1数字电路概述1.1.11.1.1数字信号与数字电路数字信号与数字电路1.1.21.1.2数字电路的特点与分类数字电路的特点与分类退出退出1.1....

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