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2.1 逻辑代数 2.1.1 基本逻辑 2.1.2 基本逻辑运算 2.1.3 真值表与逻辑函数 2.1.4 逻辑代数的基本定律 2.1.5 三个规则 2.1.6 常用公式 2.1.7 逻辑函数的标准形式 2.2 逻辑函数的简化 2.2.1 简化的意义和目标 2.2.2 公式化简法(代数法) 2.2.3 图解法(卡诺图法) 2.2.4 逻辑函数的系统简化法
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2.1 逻辑代数 2.1.1 基本逻辑 2.1.2 基本逻辑运算 2.1.3 真值表与逻辑函数 2.1.4 逻辑代数的基本定律 2.1.5 三个规则 2.1.6 常用公式 2.1.7 逻辑函数的标准形式 2.2 逻辑函数的简化 2.2.1 简化的意义和目标 2.2.2 公式化简法(代数法) 2.2.3 图解法(卡诺图法) 2.2.4 逻辑函数的系统简化法
文档格式:PPT 文档大小:5.52MB 文档页数:99
4.1组合逻辑电路分析 4.2常用组合逻辑电路的介绍 4.3单元级组合逻辑电路的分析方法 4.4组合逻辑电路的设计 4.5组合逻辑电路中的竞争与冒险
文档格式:PPT 文档大小:5.52MB 文档页数:99
4.1组合逻辑电路分析 4.2常用组合逻辑电路的介绍 4.3单元级组合逻辑电路的分析方法 4.4组合逻辑电路的设计 4.5组合逻辑电路中的竞争与冒险
文档格式:PPT 文档大小:2.11MB 文档页数:65
一、基本逻辑电路: 二、组合逻辑电路、 三、时序逻辑电路
文档格式:PPTX 文档大小:1.83MB 文档页数:11
6.1.1 时序逻辑电路的模型与分类 6.1.2 时序电路逻辑的表达
文档格式:PPT 文档大小:2.97MB 文档页数:107
时序逻辑电路的分析 常用的时序逻辑电路 时序逻辑电路的设计
文档格式:PPT 文档大小:1.34MB 文档页数:57
5.1时序逻辑电路的分析方法 5.2若干常用的时序逻辑电路 5.3时序逻辑电路的设计方法
文档格式:DOC 文档大小:186.5KB 文档页数:11
2.10逻辑函数的与非门线路实现 通常逻辑函数用与、或、非门实现。 与非门是“万能门”,只用与非门就可实现任何 数字系统。 证明:仅用与非门即可实现与、或、非运算。 1.非是一个输入的与非。 2.与是与非再倒相。 3.或是倒相再与非
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6.1 概述 6.2 时序逻辑电路的分析 6.3 时序逻辑电路的设计 6.4 常用时序逻辑电路
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