电子技术基础(康华光版).ppt
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1、电 子 技 术 基 础,数 字 部 分,湖南大学 物理与微电子科学学院,2015年3月,教材,参考书,课程中心网站有关信息课程名称:数字电子技术A课程代码:EI04005注册码:,1 数 字 逻 辑 概 论,教 学 要 求,1、了解数字电路的特点及学习方法;,2、掌握数制及相互间的转换方法;,3、掌握常用的二进制编码规律;,4、熟悉基本的逻辑运算关系。,1.数字逻辑概论,1.1 数字电路与数字信号,1.2 数制,1.3 二进制数的算术运算,1.4 二进制代码,1.5 二值逻辑变量与基本逻辑运算,1.6 逻辑函数及其表示方法,1.1.1 数字技术的发展及其应用,1.1.2 数字集成电路的分类及特
2、点,1.1.3 模拟信号与数字信号,1.1.4 数字信号的描述方法,1.1 数字电路与数字信号,1.1.1数字技术的发展及其应用,1.1数字电路与数字信号,80年代后-ULSI,1 0 亿个晶体管/片、ASIC 制作 技术成熟,6070代-IC技术迅速发展:SSI、MSI、LSI、VLSI(10万个晶体管/片)。,目前-芯片内部的布线细微到亚微米、深亚微米 国际高端IC主流技术是0.130.25 m,领先 技术是0.045(0.032)0.13 m 微处理器的时钟频率高达3.8GHz(109Hz),90年代后-一片集成电路上达到40亿个晶体管。,将来-高分子材料或生物材料制成密度更高、三维 结
3、构的电路,发展特点:以电子器件的发展为基础,电子管时代,1906年,福雷斯特等发明了电子管;电子管体积大、重量重、耗电大、寿命短。目前在一些大功率发射装置中使用。,电压控制器件电真空技术,晶体管时代,电流控制器件 半导体技术,1947年以后,半导体集成电路,电路设计方法伴随器件变化从传统走向现代,a)传统的设计方法:,b)现代的设计方法:,EDA技术以计算机为基本工具、借助于软件设计平台,自动完成数字系统的仿真、逻辑综合、布局布线等工作。最后下载到芯片,实现系统功能。使硬件设计软件化。,原理图设计,HDL语言设计,状态机设计,EDA(Electronics Design Automation)
4、技术,4、验证结果,实验板,下载线,数码相机,计算机,数字技术的应用,根据电路的结构特点及其对输入信号的响应规则的不同-数字电路可分为组合逻辑电路和时序逻辑电路。,从电路的形式不同-数字电路可分为集成电路和分立电路,从器件不同-数字电路可分为TTL 和 CMOS电路,1、数字集成电路的分类,1.1.2 数字集成电路的分类及特点,从集成度不同-数字集成电路可分为小规模、中规模、大规模、超大规模、特大规模、巨大规模六类。,集成度:每一芯片所包含的门个数,2、数字集成电路的特点,1)电路简单,便于大规模集成,批量生产,2)可靠性、稳定性和精度高,抗干扰能力强,3)体积小,通用性好,成本低,4)具有可
5、编程性,可实现硬件设计软件化,5)高速度 低功耗,6)加密性好,3、数字电路的分析、设计与测试,(1)数字电路的分析方法,数字电路的分析:根据电路确定电路输出与输入之间的逻辑关系。,分析工具:逻辑代数。电路逻辑功能主要用真值表、功能表、逻辑表达式和波形图、逻辑图。,(2)数字电路的设计方法,数字电路的设计:从给定的逻辑功能要求出发,选择适当的逻辑器件,设计出符合要求的逻辑电路。,设计方式:分为传统的设计方式和基于EDA软件的设计方式。,-时间和数值均连续变化的电信号,如正弦波、三角波等,1.模拟信号,1.1.3 模拟信号与数字信号,2、数字信号-在时间上和数值上均是离散的信号。,数字电路和模拟
6、电路:工作信号,研究的对象不同,分析、设计方法以及所用的数学工具也相应不同,3、模拟信号的数字表示,由于数字信号便于存储、分析和传输,通常都将模拟信号转换为数字信号.,模数转换的实现,1.1.4 数字信号的描述方法,1、二值数字逻辑和逻辑电平,在电路中用低、高电平表示0、1两种逻辑状态,0、1数码-表示数量时称二进制数,-表示事物状态时称二值逻辑,(a)用逻辑电平描述的数字波形,(b)16位数据的图形表示,2、数字波形,数字波形-是信号逻辑电平对时间的图形表示.,高电平,低电平,有脉冲,*非归零型,*归零型,比特率(bps)-每秒钟转输数据的位数,无脉冲,(1)数字波形的两种类型:,(2)周期
7、性和非周期性,非周期性数字波形,周期性数字波形,例1.1.1 某通信系统每秒钟传输1544000位(1.544兆位)数据,求每位数据的时间。,解:按题意,每位数据的时间为,例1.1.2 设周期性数字波形的高电平持续6ms,低电平持续10ms,求占空比q。,解:因数字波形的脉冲宽度tw=6ms,周期T=6ms+10ms=16ms。,非理想脉冲波形,(3)实际脉冲波形及主要参数,几个主要参数:,占空比 Q-表示脉冲宽度占整个周期的百分比,上升时间tr 和下降时间tf-从脉冲幅值的10%到90%上升 下降所经历的时间(典型值ns),脉冲宽度(tw)-脉冲幅值的50%所跨越的时间,周期(T)-表示两个
8、相邻脉冲之间的时间间隔,(4)时序图-表明各个数字信号时序关系的多重波形图。,由于各信号的路径不同,这些信号之间不可能严格保持同步关系。为了保证可靠工作,各信号之间通常允许一定的时差,但这些时差必须限定在规定范围内,各个信号的时序关系用时序图表达。,1.2.1 十进制,1.2数制,1.2.2 二进制,1.2.3 二-十进制之间的转换,1.2.4 十六进制和八进制,一般表达式:,1.2.1 十进制,十进制采用0,1,2,3,4,5,6,7,8,9十个数码,其进位的规则是“逢十进一”。,4587.29=4103+5102+8101+7100+2101+9102,系数,位权,任意进制数的一般表达式为
9、:,各位的权都是10的幂。,1.2数制,数制:多位数码中的每一位数的构成及低位向高位进位的规则,1.2.2 二进制,二进制数的一般表达式为:,位权,系数,二进制数只有0、1两个数码,进位规律是:“逢二进一”.,1、二进制数的表示方法,各位的权都是2的幂。,(1)易于电路表达-0、1两个值,可以用管子的导 通或截止,灯泡的亮或灭、继电器触点的闭合或断开来表示。,2、二进制的优点,(2)二进制数字装置所用元件少,电路简单、可靠。,(3)基本运算规则简单,运算操作方便。,3、二进制数波形表示,(1)二进制数据的串行传输,4、二进制数据的传输,速度慢,使用设备少。,(2)二进制数据的并行传输,将一组二
10、进制数据所有位同时传送。传送速率快,但数据线较多,而且发送和接收设备较复杂。,1)、十进制数转换成二进制数:,a.整数的转换:,“辗转相除”法:将十进制数连续不断地除以2,直至商为零,所得余数由低位到高位排列,即为所求二进制数,整数部分小数部分,1.2.3 二-十进制之间的转换,解:根据上述原理,可将(37)D按如下的步骤转换为二进制数,由上得(37)D=(100101)B,例1.2.2 将十进制数(37)D转换为二进制数。,当十进制数较大时,有什么方法使转换过程简化?,解:由于27为128,而133128=5=2220,,例1.2.3 将(133)D转换为二进制数,所以对应二进制数b7=1,
11、b2=1,b0=1,其余各系数均为0,所以得(133)D=(10000101)B,b.小数的转换:,对于二进制的小数部分可写成,将上式两边分别乘以2,得,由此可见,将十进制小数乘以2,所得乘积的整数即为,不难推知,将十进制小数每次除去上次所得积中的整数再乘以2,直到满足误差要求进行“四舍五入”为止,就可完成由十进制小数转换成二进制小数。,解:由于精度要求达到0.1%,需要精确到二进制小数第10位,即1/210=1/1024。,所以,十六进制数中只有0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A、B、C、D、E、F十六个数码,进位规律是“逢十六进一”。各位的权均为16的幂。,1.十六进制,一般表达式
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