数字电路的书目录

核心提示第一章数字电路基础第二章组合逻辑电路基础与应用集成逻辑门电路TTL与非逻辑门CMOS门电路TTL与CMOS之间的接口电路组合逻辑电路基础组合逻辑电路的分析组合逻辑电路的设计常见组合逻辑电路加法器加法器是产生数的和的装置。加数和被加数为输入,

第一章数字电路基础

第二章组合逻辑电路基础与应用

集成逻辑门电路

TTL与非逻辑门CMOS门电路

TTL与CMOS之间的接口电路

组合逻辑电路基础

组合逻辑电路的分析

组合逻辑电路的设计

常见组合逻辑电路

加法器

加法器是产生数的和的装置。加数和被加数为输入,和数与进位为输出的装置为半加器。若加数、被加数与低位的进位数为输入,而和数与进位为输出则为全加器。常用作计算机算术逻辑部件,执行逻辑操作、移位与指令调用。在电子学中,加法器是一种数位电路,其可进行数字的加法计算。在现代的电脑中,加法器存在于算术逻辑单元(ALU)之中。 加法器可以用来表示各种数值,如:BCD、加三码,主要的加法器是以二进制作运算。由于负数可用二的补数来表示,所以加减器也就不那么必要。

加法器是为了实现加法的。

即是产生数的和的装置。加数和被加数为输入,和数与进位为输出的装置为半加器。若加数、被加数与低位的进位数为输入,而和数与进位为输出则为全加器。常用作计算机算术逻辑部件,执行逻辑操作、移位与指令调用。

对于1位的二进制加法,相关的有五个的量:1,被加数A,2,被加数B,3,前一位的进位CIN,4,此位二数相加的和S,5,此位二数相加产生的进位COUT。前三个量为输入量,后两个量为输出量,五个量均为1位。

对于32位的二进制加法,相关的也有五个量:1,被加数A(32位),2,被加数B(32位),3,前一位的进位CIN(1位),4,此位二数相加的和S(32位),5,此位二数相加产生的进位COUT(1位)。

要实现32位的二进制加法,一种自然的想法就是将1位的二进制加法重复32次(即逐位进位加法器)。这样做无疑是可行且易行的,但由于每一位的CIN都是由前一位的COUT提供的,所以第2位必须在第1位计算出结果后,才能开始计算;第3位必须在第2位计算出结果后,才能开始计算,等等。而最后的第32位必须在前31位全部计算出结果后,才能开始计算。这样的方法,使得实现32位的二进制加法所需的时间是实现1位的二进制加法的时间的32倍。

编码器

编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。

编码器可按以下方式来分类。

1、按码盘的刻孔方式不同分类

(1)增量型:就是每转过单位的角度就发出一个脉冲信号(也有发正余弦信号,

然后对其进行细分,斩波出频率更高的脉冲),通常为A相、B相、Z相输出,A相、B相为相互延迟1/4周期的脉冲输出,根据延迟关系可以区别正反转,而且通过取A相、B相的上升和下降沿可以进行2或4倍频;Z相为单圈脉冲,即每圈发出一个脉冲。

(2)绝对值型:就是对应一圈,每个基准的角度发出一个唯一与该角度对应二进制的数值,通过外部记圈器件可以进行多个位置的记录和测量。

2、按信号的输出类型分为:电压输出、集电极开路输出、推拉互补输出和长线驱动输出。

3、以编码器机械安装形式分类

(1)有轴型:有轴型又可分为夹紧法兰型、同步法兰型和伺服安装型等。

(2)轴套型:轴套型又可分为半空型、全空型和大口径型等。

4、以编码器工作原理可分为:光电式、磁电式和触点电刷式

译码器

译码器是组合逻辑电路的一个重要的器件,其可以分为:变量译码和显示译码两类。 变量译码一般是一种较少输入变为较多输出的器件,一般分为2n译码和8421BCD码译码两类。 显示译码主要解决二进制数显示成对应的十、或十六进制数的转换功能,一般其可分为驱动LED和驱动LCD两类。

数据选择器与数据分配器

数值比较器

组合逻辑电路的竞争冒险现象

本章小结

……

书 名:电子测量基础

作 者:刘宝琴,罗嵘,王德生 编著

出 版 社:清华大学出版社

出版时间:2007-3-1

页 数:442

字 数:685000

印刷时间:2007-3-1

I S B N:9787302136613 本书围绕数字系统这一主线展开,注重基础知识,加强了逻辑设计和数字系统基础知识的介绍。全书共13章,主要内容有数制与编码、逻辑代数、数字集成逻辑电路、组合逻辑电路的分析与设计、锁存器和触发器、常见的时序逻辑电路、同步和异步时序逻辑电路的分析与设计、存储器和可编程逻辑器件、运算电路、数字系统设计基础、面向综合的VHDL语法、常见的脉冲电路以及数模转换器和模数转换器。

本书符合计算机专业的“数字逻辑”和“数字电子技术”课程,以及电子信息与电气信息专业的“数字电路与逻辑设计”课程的教学要求,体系结构安排合理,物理概念准确,理论联系实际,阐述清楚,语言流畅,可作为计算机、电子工程、自动控制、微电子等专业本科生的教材,也可作为报考相关专业硕士研究生的复习材料和工程技术人员的参考书。 第1章 绪论

1.1 脉冲信号

1.2 数字信号和数字电路

第2章 数制与编码

2.1 数制

2.2 不同数制之间的相互转换

2.3 有符号的二进制数

2.4用二进制表示的其他进制

2.5 格雷码

2.6 字符代码

2.7检错码和纠错码

小结

习题

第3章 逻辑代数

3.1 逻辑变量和基本的逻辑运算

3.2 常见的逻辑门电路

3.3 逻辑代数的基本定律和规则

3.4常用公式

3.5 逻辑函数的标准形式

3.6 逻辑函数的代数化简方法

3.7逻辑函数的卡诺图化简法

3.8逻辑函数的表格化简法

小结

习题

第4章 集成逻辑电路

4.1 数字集成电路的特点与分类

4.2 晶体管开关特性

4.3 MOS场效应管

4.4 晶体管?晶体管逻辑电路

4.5 发射极耦合逻辑电路

4.6 CMOS逻辑电路

4.7NMOS逻辑电路

4.8不同逻辑系列的配合问题

小结

习题

第5章 组合逻辑电路的分析与设计

5.1 组合逻辑电路的特点

5.2 组合逻辑电路的分析

5.3 组合逻辑电路的设计

5.4 组合逻辑电路中的竞争和险象

5.5 常见的组合逻辑电路

5.6 迭代阵列

小结

习题

第6章 锁存器和触发器

6.1 时序逻辑电路的基本特性

6.2 基本R?S锁存器

6.3 门控R?S锁存器

6.4 D锁存器

6.5 主从型触发器

6.6 边沿触发型触发器

6.7 触发器的参数和使用

6.8 触发器的逻辑功能描述

小结

习题

第7章 常见的时序逻辑电路

7.1 寄存器

7.1 .1 异步送数寄存器

7.1 .2 同步送数寄存器

7.2 二进制计数器

7.3 任意进制计数器

7.4 移位寄存器

7.5 移存型计数器

7.6 序列信号发生器

小结

习题

第8章 时序逻辑电路的分析与设计

8.1 时序逻辑电路的模型与分类

8.2 同步时序电路模型和功能描述

8.3 同步时序逻辑电路的分析

8.4 同步时序逻辑电路的设计

8.5 脉冲型异步时序逻辑电路的分析与设计

8.7 设计时序电路应注意的问题

小结

习题

第9章 存储器和可编程逻辑器件

9.1 随机存取存储器(RAM)

9.2 只读存储器(ROM)

9.2 .4ROM应用举例

9.3 特殊存储器

9.4 可编程逻辑器件(PLD)

小结

习题

第10章 数字系统设计基础

10.1 数字系统的特点和描述方法

10.2 系统级

10.3 算法级

10.4 寄存器传输级

10.5 ASM机设计举例(一)

10.6 ASM机设计举例(二)

10.7 存储程序计算机

10.8 接口电路

小结

习题

第11章 VHDL基础知识

11.1 概述

11.2 面向综合的VHDL设计描述

11.3 面向仿真的VHDL设计描述

小结

习题

第12章 矩形脉冲的产生和整形

12.1 RC电路

12.2 正反馈回路

12.3 555定时集成电路

12.4 施密特触发器

12.5 单稳态电路

12.6 多谐振荡器

小结

习题

第13章 数模转换器和模数转换器

13.1 数模转换器的工作原理

13.2 数模转换器的主要参数

13.3 数模转换器应用举例

13.4 模数转换器的主要参数

13.5 抽样?保持电路和模拟多路选择器

13.6 常见的模数转换器

小结

习题

附录A 我国集成电路型号命名规则

附录B 国家标准图形符号简介

附录C 常用逻辑符号

参考文献

 
友情链接
鄂ICP备19019357号-22