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复旦大学信息学院:《数字逻辑电路基础》PPT教学课件(共五章)

资源类别:文库,文档格式:PPT,文档页数:364,文件大小:9.66MB,团购合买
一、半导体与数字集成电路: 1、1947年晶体管发明引起了电子学的一次革命,晶体管是约翰·巴丁、沃尔特·布雷登和威廉·肖克莱共同发明,该发明促成了计算机、通信等方面的飞速发展。鉴于它的重要价值,这些人共同获得了1956年的诺贝尔物理学奖。
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数字逻辑基础 复旦大学信息学院

数字逻辑基础 复旦大学信息学院

教科书: 陈光梦,数字逻辑基础,复旦大学出版社 参考书: 1、阎石,数字电子技术基础,高教出版社 2、康华光,电子技术基础(数字部分),高教出版社 3、(美) Stanley G. Burns Paul R.Bond,电子电路原理 (下册)机械工业出版社 4、数字逻辑基础学习指导与教学参考,陈光梦,王勇 5、唐竞新,数字电子技术基础解题指南,清华大学出版社

教科书: 陈光梦,数字逻辑基础,复旦大学出版社 参考书: 1、阎石,数字电子技术基础,高教出版社 2、康华光,电子技术基础(数字部分),高教出版社 3、(美)Stanley G.Burns Paul R. Bond,电子电路原理 (下册)机械工业出版社 4、数字逻辑基础学习指导与教学参考,陈光梦,王勇 5、唐竞新,数字电子技术基础解题指南,清华大学出版社

前言 、半导体与数字集成电路: 1、1947年晶体管发明引起了电子学的一次革命,晶体管是 约翰·巴丁、沃尔特布雷登和威廉肖克莱共同发明,该发 明促成了计算机、通信等方面的飞速发展。鉴于它的重要 价值,这些人共同获得了1956年的诺贝尔物理学奖。 2、五十年代末,德克萨斯仪器公司的基尔白、仙童半导体 公司的诺依斯等人研究实现了集成电路。以后集成度越来 越高,出现了超大规模集成电路,这是电子学的又一次革 命,也是近代科学技术发展的新的标志

前言 一、半导体与数字集成电路: 1、1947年晶体管发明引起了电子学的一次革命,晶体管是 约翰·巴丁、沃尔特·布雷登和威廉·肖克莱共同发明,该发 明促成了计算机、通信等方面的飞速发展。鉴于它的重要 价值,这些人共同获得了1956年的诺贝尔物理学奖。 2、五十年代末,德克萨斯仪器公司的基尔白、仙童半导体 公司的诺依斯等人研究实现了集成电路。以后集成度越来 越高,出现了超大规模集成电路,这是电子学的又一次革 命,也是近代科学技术发展的新的标志

3、在通信、电子系统广泛应用推动下,集成工艺的尺寸不断 缩小。按集成度分为:SSI(1-10门,逻辑门电路) MSI(10100门,计数器、移位寄存器器) LSI(100-1000门,小型存储器、8位算术逻辑单元) VISI(1000100万门,大型存储器、微处理器) ULSI(超过100万门,可编程逻辑器件、多功能集成电路) 根据处理的是数字量还是模拟量,集成电路分成模拟电路 与数字电路。 5、数字电路特点:信息表示形式统一、可靠性高、便于计算 机处理、尺寸小价格低廉、可以大规模集成。 7、数字电路分类:逻辑集成电路、存储器、各类ASIC

3、在通信、电子系统广泛应用推动下,集成工艺的尺寸不断 缩小。按集成度分为:SSI(1-10门,逻辑门电路)、 MSI(10—100门,计数器、移位寄存器器)、 LSI(100—1000门,小型存储器、8位算术逻辑单元)、 VLSI(1000—100万门,大型存储器、微处理器)、 ULSI(超过100万门,可编程逻辑器件、多功能集成电路) 4、根据处理的是数字量还是模拟量,集成电路分成模拟电路 与数字电路。 5、数字电路特点:信息表示形式统一、可靠性高、便于计算 机处理、尺寸小价格低廉、可以大规模集成。 7、数字电路分类:逻辑集成电路、存储器、各类ASIC

、本课程主要内容简介: 1、数字逻辑的基本理论:逻辑代数 2、无记忆的逻辑电路:组合逻辑电路 3、有记忆的逻辑电路:触发器及时序逻辑电 路(同步和异步) 4、数字系统和可编程逻辑器件:软件实验、 后续课程学习

二、本课程主要内容简介: 1、数字逻辑的基本理论:逻辑代数 2、无记忆的逻辑电路:组合逻辑电路 3、有记忆的逻辑电路:触发器及时序逻辑电 路(同步和异步) 4、数字系统和可编程逻辑器件:软件实验、 后续课程学习

数字逻辑基础 第一章逻辑代数基础

数字逻辑基础 第一章 逻辑代数基础

本章要求: 掌握逻辑代数的基本公式和基 本定理 掌握逻辑函数的化简方法

本章要求: ➢掌握逻辑代数的基本公式和基 本定理 ➢掌握逻辑函数的化简方法

1.1逻辑代数概述 逻辑代数的历史: 爱尔兰数学家乔治布尔在1849年创立布尔代数。 后来得到香农等人的发展和应用,形成了一个完整的 理论体系。 随着电子技术和计算机技术的发展,布尔代数在数字 逻辑电路的分析和设计中得到了广泛的应用,统称 为逻辑代数

1.1 逻辑代数概述 逻辑代数的历史: 爱尔兰数学家乔治·布尔在1849年创立布尔代数。 后来得到香农等人的发展和应用,形成了一个完整的 理论体系。 随着电子技术和计算机技术的发展,布尔代数在数字 逻辑电路的分析和设计中得到了广泛的应用,统称 为逻辑代数

二值逻辑: 在一个二值逻辑关系中, 其条件和结论只能取对立的两个 值,例如是和非、对和错、真和 假等等

二值逻辑: 在一个二值逻辑关系中, 其条件和结论只能取对立的两个 值,例如是和非、对和错、真和 假等等

注意点: ■在逻辑代数中,通常用“1”代表“真”, 用“0代表“假”。 ■二值逻辑的“1”与“0”是逻辑概念,仅 代表真与假,没有数量大小。 ■在数字逻辑中,有时也用“1”与“0”表 示二进制数。这仅仅是一种代码,实际 的运算规律还是依照逻辑运算进行

注意点: ◼ 在逻辑代数中,通常用“1”代表“真”, 用“0”代表“假”。 ◼ 二值逻辑的“1”与“0”是逻辑概念,仅 代表真与假,没有数量大小。 ◼ 在数字逻辑中,有时也用“1”与“0”表 示二进制数。这仅仅是一种代码,实际 的运算规律还是依照逻辑运算进行

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