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《电子技术基础》课程教学资源(PPT课件讲稿,数字部分)第四章 组合逻辑电路

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4.1组合逻辑电路的分析 4.2组合逻辑电路的设计 4.3组合逻辑电路中的竞争和冒险 4.4常用组合逻辑集成电路 4.5组合可编程电路 4.6用Verilog HDL描述组合逻辑电路
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电子技术基础 (数字部分)

电子技术基础 (数字部分)

4组合逻辑电路 4组合逻辑电路的分析 42组合逻辑电路的设让 43组合逻辑电路中的竞争和冒险 44常用组合逻辑集成电路 4组合可编程电路 4.6用 Verilog hdl描述组合逻辑电路 (自学)

4 组合逻辑电路 4.1组合逻辑电路的分析 4.2组合逻辑电路的设计 4.3组合逻辑电路中的竞争和冒险 4.4常用组合逻辑集成电路 4.5组合可编程电路 4.6用Verilog HDL描述组合逻辑电路 (自学)

教学基本要求 1熟练掌握组合逻辑电路的分析方法和设计方法 2掌握编码器、译码器、数据选择器、数值比较器和加 法器的逻辑功能及其应用 3学会阅读MS件的功能表,并能根据设计要求完成 电路的正确连接。 4掌握可编程逻辑器件的表示方法,会用PLD实现 组合逻辑电路

教学基本要求 1.熟练掌握组合逻辑电路的分析方法和设计方法 2.掌握编码器、译码器、数据选择器、数值比较器和加 法器的逻辑功能及其应用; 3.学会阅读MSI器件的功能表,并能根据设计要求完成 电路的正确连接。 4.掌握可编程逻辑器件的表示方法,会用PLD实现 组合逻辑电路

序关于组合逻辑电路 组合逻辑电路的一般框图 组合逻辑电 L;=f(A4pA2,…,An)(i=1,2,…,m 结构特征: 、输出、输入之间没有反馈延迟通路 2、不含记忆单元 工作特征: 组合逻辑电路工作特点在任何时刻,电路的输出状态只取 决于同一时刻的输入状态而与电路原来的状态无关

组合逻辑电路的一般框图 Li = f (A1 , A2 , …, An ) (i=1, 2, …, m) 工作特征: 组合逻辑电路工作特点:在任何时刻,电路的输出状态只取 决于同一时刻的输入状态而与电路原来的状态无关。 序 关于组合逻辑电路 结构特征: 1、输出、输入之间没有反馈延迟通路, 2、不含记忆单元 = 1 L1 B C A Z = 1 L2 A1 A2 An L1 L2 Lm    组合逻辑电 路   

4.1组合逻辑电路分析 组合逻辑电路分析 根据已知逻辑电路,经分析确定电路的的逻辑功能。 二.组合逻辑电路的分析步骤: 1、由逻辑图写出各输出端的逻辑表达式 2、化简和变换逻辑表达式; 3、列出真值表 4、根据真值表或逻辑表达式,经分析最后确定其功能

二. 组合逻辑电路的分析步骤: 4.1 组合逻辑电路分析 1、 由逻辑图写出各输出端的逻辑表达式; 2、 化简和变换逻辑表达式; 3、 列出真值表; 4、 根据真值表或逻辑表达式,经分析最后确定其功能。 根据已知逻辑电路,经分析确定电路的的逻辑功能。 一. 组合逻辑电路分析

、组合逻辑电路的分 析举例 B 例1分析如图所示逻辑电路的功能。 解∷1.根据逻辑图写岀输出函数的逻辑表达式 L=Z守C A B CZ=AOB L=(A0BOC =(A0 B)OC 000 =AOBOC 001 010 2.列写真值表。 0011 011 3.确定逻辑功能: 100 输入变量的取值中有奇数1011 个1时,L为1,否则L为0, 01101001 0 电路具有为奇校验功能。 如要实现偶校验电路应做何改变2

三、组合逻辑电路的分 析举例 例1 分析如图所示逻辑电路的功能。 =1 =1 L B C A Z L Z C =  1.根据逻辑图写出输出函数的逻辑表达式 2. 列写真值表。 L = (A BC) 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 A B C Z = A B 0 0 1 1 1 1 0 0 3. 确定逻辑功能: 解: =   ( ) A B C =   A B C 输入变量的取值中有奇数 个1时,L为1,否则L为0, 电路具有为奇校验功能。 如要实现偶校验,电路应做何改变?

例2试分析下图所示组台逻辑电路的逻辑功能。 解:1、根据逻辑电路写出各输岀端的逻辑表达式,并进行化 简和变换。 X=A B Y=ABAB & Z=AC·AC

B A 1 C Y X Z 1 1 & & & & & & 例2 试分析下图所示组合逻辑电路的逻辑功能。 解:1、根据逻辑电路写出各输出端的逻辑表达式,并进行化 简和变换。 X = A Y = AB  AB Z = AC  AC

真值表 2、列写真值表 ABCX Y Z X=4 00000 0100 Y=AB·AB=AB+AB 0000 100 0 10 Z=ACAC =AC+AC 111 00 01 10101 L111100

2、列写真值表 = AB + A B = A C + A C X = A 真值表 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 A B C X Y Z 00001111 00111100 01011010 Y = A B  A B Z = A C  A C

3、确定电路逻辑功能 真值表 这个电路逻辑功能是对输入 ABCX Y Z 的二进制码求反码。最高位为 00000 符号位,0表示正数,1表示负 0000 01 0 10 0 数,正数的反码与原码相同 0 负数的数值部分是在原码的基 111 00 00011 础上逐位求反。 10101

这个电路逻辑功能是对输入 的二进制码求反码。最高位为 符号位, 0表示正数, 1表示负 数,正数的反码与原码相同; 负数的数值部分是在原码的基 础上逐位求反。 3、确定电路逻辑功能 真值表 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 A B C X Y Z 00001111 00111100 01011010

例:试分析如下图电路的逻辑功能 解:(1)写出逻辑函数表达式: Y=DC·DBA=DC+DBA Y.=DCB·DCB·DCA DCB+dcb+ dca Y=DC·DB=DC+DB &[&[&&[&[&[& 从逻辑函数式中不能 直观地看出这个电路 的逻辑功能和用途 Y2 需要把其转换成真值 表的形式

& & & & & & & & & & 1 1 1 1 D C B A Y2 Y1 Y0 (1)写出逻辑函数表达式: Y2 = DC  DBA = DC + DBA DCB DCB DCA Y DCB DCB DCA = + + =   1 Y0 = DC DB = DC + DB 从逻辑函数式中不能 直观地看出这个电路 的逻辑功能和用途。 需要把其转换成真值 表的形式。 例: 试分析如下图电路的逻辑功能。 解:

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