《数字电子技术》复习知识点

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1、数字电子技术 重要知识点汇总一、主要知识点总结和要求1 .数制、编码其及转换:要求:能熟练在10进制、2进制、8进制、16 进制、8421BCD格雷码之间进行相互转换。举例 1 : (37.25 ) 10= ( )2= ( )16= ()8421BCD解:(37.25) 10= ( 100101.01 ) 2= ( 25.4 ) 16= ( 00110111.00100101 ) 8421BCD2 .逻辑门电路:(1)基本概念1)数字电路中晶体管作为 开关使用时,是指它的工作状态处于 饱和状态 和截止状态。2) TTL门电路典型高电平为3.6 V,典型低电平为0.3 V 。3) OC门和OD门

2、具有线与功能。4)三态门电路的特点、逻辑功能和应用。高阻态、高电平、低电平。5)门电路参数:噪声容限Vnh或Vnl、扇出系数NO、平均传输时间tpd。要求:掌握八种逻辑门电路的逻辑功能;掌握 OC门和OD门,三态门电路 的逻辑功能;能根据输入信号画出各种逻辑门电路的输出波形。举例2:画出下列电路的输出波形。解:由逻辑图写出表达式为:y=A+BC = A+E,则输出Y见上。3 .基本逻辑运算的特点:与运算:见零为零,全1为1;或运算:见1为1,全零为零;与非运算:见零为1,全1为零;或非运算:见1为零,全零为1;异或 运算: 相异为 1,相同为零; 同或 运算: 相同为 1,相异为零;非 运 算

3、: 零 变 1 , 1 变 零 ;要求: 熟练应用上述逻辑运算。4 . 数字电路逻辑功能的几种表示方法及相互转换。 真值表(组合逻辑电路)或状态转换真值表(时序逻辑电路) :是由变量的所有可能取值组合及其对应的函数值所构成的表格。 逻辑表达式 :是由逻辑变量和与、或、非 3 种运算符连接起来所构成的式子。 卡诺图 :是由表示变量的所有可能取值组合的小方格所构成的图形。 逻辑图 : 是由表示逻辑运算的逻辑符号所构成的图形。 波形图或时序图 : 是由输入变量的所有可能取值组合的高、低电平及其对应的输出函数值的高、低电平所构成的图形。 状态图(只有时序电路才有) : 描述时序逻辑电路的状态转换关系及

4、转换条件的图形称为状态图。要求: 掌握这五种(对组合逻辑电路)或六种(对时序逻辑电路)方法之间的相互转换。5逻辑代数运算的基本规则反演规则: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“”,W换成“1,“1,换成“0,原变量换成反变量 , 反变量换成原 变量 , 那么所得到的表达式就是函数Y 的 反函数Y (或称补函数)。这个规则称为反演规则。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 丫/称为函Y的对偶函数。这个规则称为对偶规则。要求:熟练应用反演规则和对

5、偶规则求逻辑函数 的反函数和对偶函数。举例3:求下列逻辑函数的反函数和对偶函数解:反函数:Y =(AHb)(CE dHe)对偶函数:6 .逻辑函数化简要求:熟练掌握逻辑函数的两种化简方法。公式法化简:逻辑函数的公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 举例4:用公式化简逻辑函数:Yi = ABC+ABC十BC解:图形化简:逻辑函数的图形化简法是将逻辑函数用 卡诺图来表示,利用Y(A,B,C) =、m(0,2,3,7)d(4,6)卡诺图来化简逻辑函数。(主要适合于3个或4个变量的化简) 举例5:用卡诺图化简逻辑函数:解:画出卡诺图为则 Y = C B7 .触发器及其特性

6、方程 1)触发器的的概念和特点:触发器是构成时序逻辑电路的基本逻辑单元。其具有如下 特点: 它有两个稳定的状态:0状态和1状态;在不同的输入情况下,它可以被 置成0状态或1状态,即两个稳态可以 相互转换;当输入信号消失后,所置成的状态能够保持不变。具有 记忆功能2)不同逻辑功能的触发器的 特性方程为:RS触发器:Qn* =S + RQn,约束条件为:RS= 0,具有置0、置1、保持 功能。JK触发器:QnJjQn十KQn,具有置0、置1、保持、翻转功能。D触发器:Qn+ = D ,具有置0、置1功能。T触发器:QE=TQn+TQn,具有保持、翻转功能。触发器:Qn+=Qn(计数工作状态),具有

7、翻转功能。要求:能根据触发器(重点是JK-FF和D-FF)的特性方程熟练地画出输出 波形。举例6:已知J, K-FF电路和其输入波形,试画出8 .脉冲产生和整形电路1)施密特触发器是一种能够把输入波形整形成为适合于数字电路需要的 矩形脉冲的电路。要求:会根据输入波形画输出波形。特点:具有滞回特性,有两个稳态,输出仅由输入决定,即在输入信号 达到对应门限电压时触发翻转,没有记忆功能 。2)多谐振荡器是一种不需要输入信号控制,就能自动产生 矩形脉冲的自激 振荡电路。特点:没有稳态,只有两个暂稳态,且两个暂稳态能自动转换3)单稳态触发器在输入负脉冲作用下,产生 定时 、 延时 脉冲信号,或对输入波形

8、 整形 。特点:电路有一个稳态和一个暂稳态。在外来触发脉冲作用下,电路由 稳态翻转到暂稳态。 暂稳态是一个不能长久保持的状态 ,经过一段时间后,电路会 自动返回到稳态。要求: 熟练掌握 555 定时器构成的上述电路,并会求有关参数(脉宽、周期、频率)和画输出波形。举例 7: 已知施密特电路具有逆时针的滞回特性,试画出输出波形。解:9 A/D 和 D/A 转换器1) A/D 和 D/A 转换器概念:模数转换器:能将 模拟信号转换为数字信号的电路称为模数转换器,简称A/D转换器或ADC由采样、保持、量化、编码四部分构成。数模转换器:能将 数字信号转换为模拟信号的电路称为数模转换器 ,简称D/A转换

9、器或DAC由基准电压、变换网络、电子开关、反向求和构成。ADCffi DAC是沟通模拟电路和数字电路的桥梁,也可称之为两者之间的接 口。2) D/A 转换器的分辨率分辨率 用输入二进制数的有效位数表示。 在分辨率为 n 位的 D/A 转换器中,输出电压能区分2n 个不同的输入二进制代码状态,能给出 2n 个不同等级的输出模拟电压。分辨率也可以用D/A转换器的最小输出电压与最大输出电压的比值来表举例8: 10位D/A转换器的分辨率为:1210 - 10.00110233) A/D转换器的分辨率A/D转换器的分辨率用输出二进制数的位数表示,位数越多,误差越小,转换精度越高 举例9:输入模拟电压的变

10、化范围为05V,输出8位二进制数可以分辨 的最小模拟电压为5Vx 2-8 = 20mV而输出12位二进制数可以分辨的最 小模拟电压为5Vx 2121.22mV10.常用组合和时序逻辑部件的作用和特点组合逻辑部件:编码器、译码器、数据选择器、数据分配器、半加器、全 加器。时序逻辑部件:计数器、寄存器。要求:掌握编码器、译码器、数据选择器、数据分配器、半加器、全加器、计数器、寄存器的定义,功能和特点。举例10:能对两个1位二进制数进行相加而求得和及进位的逻辑电路称为半加器。二、典型题型总结及要求(一)分析题型1 .组合逻辑电路分析:分析思路:由逻辑图写出输出逻辑表达式;将逻辑表达式化简为最简与或表

11、达式;由最简与或表达式列出真值表;分析真值表,说明电路逻辑功能。要求:熟练掌握由门电路和组合逻辑器件 74LS13& 74LS153 74LS151构成的各种组合逻辑电路的分析。举例11:分析如图逻辑电路的逻辑功能。解:ABC由逻辑图写出输出逻辑表达式Y 二 丫1丫2丫3 : AB BC AC将逻辑表达式化简为最简与或表达式由最简与或表达式列出真值表分析真值表,说明电路逻辑功能 当输入A、B、C中有2个或3个为1时,输出Y为1,1则输出Y为0。所以这个电路实际上是一种3人表决用的组合逻辑电路:只要有2票或3 票同意,表决就通过。2 .时序逻辑电路分析:分析思路:由电路图写出时钟方程、驱动方程和

12、输出方程;将驱动方程代入触发器的特征方程,确定电路状态方程;分析计算状态方程,列出电路状态表;由电路状态表画出状态图或时序图;分析状态图或时序图,说明电路逻辑功能。要求:熟练掌握同步时序电路,比如同步加法计数器、减法计数器、环形 计数器、扭环形计数器的分析。举例12:如图所示时序逻辑电路,试分析它的逻辑功能,验证是否能自启 动,并画出状态转换图和时序图。门时钟方程为:CP0=CP1=CP L- Q J Q J激励方程为:L Q K 口Q K 将激励方程代入J-K-FF的特性方程可得态方程41 I,监CP由状态方程做出状态转换表为:0 0010 1101 0001 100则状态转换图和时序图为:

13、可见电路具有自启动特性,这是一个三进制计数器(二)设计题型1 .组合逻辑电路设计:设计思路:由电路功能描述列出真值表;由真值表写出逻辑表达式或卡若图;将表达式化简为最简与或表达式;实现逻辑变换,画出逻辑电路图。要求:熟练掌握用常用门电路和组合逻辑器件74LS13& 74LS15a 74LS151设计实现各种组合逻辑电路。举例13:某汽车驾驶员培训班进行结业考试,有三名评判员,其中 A为主评判员,B和C为副评判员,在评判时按照服从多数原则通过,但主评判员认为合格也通过,试用与非门实现该逻辑电路。(或用74138、74151、74153实现)解:由题意可作出真值表为:用卡诺图化简为A B CY0

14、0 000 0 100 1 000 1 111 0 011 0 111 1 011 1 11则输出逻辑表达式为Y二A . BCABC用与非门实现逻辑电路图为:2 .时序逻辑电路设计:设计思路:由设计要求画出原始状态图或时序图;简化状态图,并分配状态;选择触发器类型,求时钟方程、输出方程、驱动方程;画出逻辑电路图; 检查电路能否自启动。要求:熟练掌握同步时序电路,比如同步加法计数器、减法计数器的设计实现。举例14:设计一个按自然态序变化的7进制同步加法计数器,计数规则为逢七进1,产生一个进位输出。解:建立原始状态图:简化状态图,并分配状态:已经是最简,已是二进制状态;选择触发器类型,求时钟方程、

15、输出方程、驱动方程:因需用3位二进制代码,选用3个CP下降沿触发的JK触发器,分别用FF0、FF1、FF2表 不。由于要求采用同步方案,故时钟方程为:输出方程:状态方程:画出电路图检查电路能否自启动:将无效状态111代入状态方程计算:可见111的次态为有效状态000,电=Q.Qon彳Q0n = 0Q1Q=Q0Q1nQ2nQ0nQ1n = 0=Q;Q;Q2n Q1nQ; = 0 路能够自启动。3 .集成计数器和寄存器的应用:构成N进制计数器,构成环形计数器和扭环形计数器。要求:熟练掌握74LS16Q 74LS161、74LS162 74LS163四种集成计数器应用,比如分析或设计N进制计数器;熟

16、练掌握74LS194应用,比如分析 或设计环形计数器和扭环形计数器。1 .用同步清零端或置数端归零构成 N进置计数器(1)写出状态Sn-1的二进制代码。(2)求归零逻辑,即求同步清零端或置数控制端信号的逻辑表达式。(3)画连线图。2 .用异步清零端或置数端归零构成 N进置计数器(1)写出状态Sn的二进制代码。(2)求归零逻辑,即求异步清零端或置数控制端信号的逻辑表达式。(3)画连线图。举例15:用74LS161来构成一个十二进制计数器。解:(1)用异步清零端CR归零:SN= S12=1100则电路为:CR = Q;Q;注:这里D0D3可随意处理。用同步置数端由归零:SN= S11 = 1011

17、则电路为:注:这里D0D3必须都接0。LD = QnQ1nQ;举例16:用74LS160来构成一个48进制同步加法计数器。解:因74LS160为同步十进制计数器,要构成 48进制同步加法计数器须用二片74LS160来实现,现采用异步清零实现:S48=01001000,取高位片的Q和低位片的QD作归零反馈信号。即清零端CR归零信号为:CR=Qc高QD低,则电路连线图为:(三)计算和画图题型:要求:会分析电路工作原理,说明电路功能;会 根据题意计算电路参数,或正确画出电路波形。举例17:如图电路,完成下列问题:1)说明这是什么电路?2)求电路的输出信号频率f 3)画出Vc及Vo的波形。解:1)这是

18、一个由555定时器构成的多谐振荡器。00T。()2)其振荡周期为1.2Hz.11则其频率为f =13)Vc及VO的波形的波形为:三、基本概念练习、判断题T 0.841 . CMO&电路为双极型电路,而TTL门电路则为单版细用骷2 .能够实现“线与”功能的门电路是 OC门或OD门。()3 .施密特触发器的特点是只有一个稳态,需在外加信号作用下才能由稳态翻转到暂稳态。()4 .在时钟脉冲的控制下,根据输入信号 T不同情况,凡是具有保持和翻转功能的电路,称为T触发器。()5 .某电路任意时刻的输出不仅取决于当时的输入信号,而且与电路的原状态有关,该电路为时序逻辑电路。()6 .若集成555定时器的第

19、4脚接低电平时,不管输入信号为任意值,定时 器始终输出高电平。()二、填空题:1 . ( 44 . 375) 10=2 = 8 = 168421BCE2 . Y=AB ( C+D),它的反函数Y =;对偶函数Y -。3 .或非逻辑运算特点是,异或逻辑运算特点 为。4 .n-2”线译码器的输入代码为 个,输出代码为 个。5 .就单稳态触发器和施密特触发器而言,若要实现延时、定时的功能,应 选用;若要实现波形变换、整形的功能,应选用。6 .一位二进制计数器可实现 分频;n位二进制计数器,最后一个触发 器输出的脉冲频率是输入频率的 倍。三、选择题1 .八位二进制数所能表示的最大十进制数为()。 25

20、5(b) 88 99(d) 1282 .下图中能实现丫= 福逻辑运算的电路是()。3.8421BCD十进制译码器,数字输入信号端和数字输出信号端分别有()个。(a)4 和 16 (b) 3 和 8(c) 3 和 10(d) 4 和 104四个触发器构成十进制加法计数器,若触发器输出从低位至高位分别为Q、Q、Q、Q,则输出进位信号C为()(a) Q3Q1(b) Q3Q2Q1Q0(c) Q2Q1Q0(d) Q3Q05能将输入三角波信号转换成矩形脉冲信号输出的电路是()(a)多谐振荡器 (b) A /D转换器(c) 单稳态触发器(d) 施密特触发器6.若A/D转换器输入模拟电压的变化范围为 05V,则输出10位二进制数可以分辨的最小模拟电压为 ()(a)1.5mV(b)2.4mV(c)4.9mV(d)6.5mV

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