数字电子技术,课程特点:数字电路是一门技术基础课程,它是学习微机原理接口技术等计算机专业课程的基础。既有丰富的理论体系,又有很强的实践性。,数字电路内容:基础内容;组合逻辑电路;时序逻辑电路;其他内容。,学习重点:在具体的数字电路与分析和设,第章逻辑代数基础,数字电路的分类和学习方法,电子技术的发展
数字电路第2章逻辑代数基础Tag内容描述:
1、数字电子技术,课程特点:数字电路是一门技术基础课程,它是学习微机原理接口技术等计算机专业课程的基础。既有丰富的理论体系,又有很强的实践性。,数字电路内容:基础内容;组合逻辑电路;时序逻辑电路;其他内容。,学习重点:在具体的数字电路与分析和设。
2、第章逻辑代数基础,数字电路的分类和学习方法,电子技术的发展与应用,数字电路与模拟电路,数字电路概述,电子技术的发展与应用,电子技术的应用,科学研究中,先进的仪器设备,传统的机械行业,先进的数控机床,自动化生产线,通信,广播,电视,雷达,医疗。
3、数字电子技术,课程特点:数字电路是一门技术基础课程,它是学习微机原理接口技术等计算机专业课程的基础。既有丰富的理论体系,又有很强的实践性。,数字电路内容:基础内容;组合逻辑电路;时序逻辑电路;其他内容。,学习重点:在具体的数字电路与分析和设。
4、,第一章 逻辑代数基础,Chapter 1 Logic Algebra Basic,第一章 逻辑代数基础,数字电子技术,1.1 数制与码制,1.1.1 数字量与模拟量,数字量digital variable在时间和数量上的变化都离散的物理量。
5、第2章逻辑门与逻辑代数基础本章介绍逻辑描述,逻辑门,逻辑代数基本公式与逻辑代数化简,2,1逻辑描述1,逻辑函数逻辑函数与一般的数学函数一样,描述输入与输出变量之间的逻辑关系,函数中的逻辑变量常用大写或小写字母表示,但取值只能为0或1,通常取。
6、对偶定理提供了一种证明两个逻辑式相等的方法,通过证明它们的对偶式相等来完成,例如,证明A,BC,A,B,A,C,解,写出等式两边对应的对偶式,得到,A,B,C,与AB,AC根据乘法分配律,两对等式相等,由对偶定理知所证等式成立,一般地说,若。
7、数字电子技术基础习题课教学课件,电子与信息工程学院电子信息工程教研室,辽宁工业大学,2,第2章,逻辑代数基础,1,逻辑代数中的三种基本运算,3,逻辑代数的基本定理,2,逻辑代数的基本公式和常用公式,4,逻辑函数及其表示方法,5,逻辑函数的公。
8、逻辑代数基础,第二章,逻辑代数是数字系统设计的理论基础和重要数学工具,逻辑代数是从哲学领域中的逻辑学发展而来的,1847年,英国数学家乔治布尔提出了用数学分析方法表示命题陈述的逻辑结构,并成功地将形式逻辑归结为一种代数演算,从而诞生了著名的。
9、数字电子技术基础习题课教学课件,电子与信息工程学院电子信息工程教研室,辽宁工业大学,2,第2章,逻辑代数基础,1,逻辑代数中的三种基本运算,3,逻辑代数的基本定理,2,逻辑代数的基本公式和常用公式,4,逻辑函数及其表示方法,5,逻辑函数的公。
10、数字电子技术逻辑代数基础单项选择题,下列各数中,最小的数是,数用不同进制及编码表示时,不能直接比较大小,相等关系,须先变换成同一进制,再比较大小,相等关系,如统一表示成十进制数,转换成十进制数是,数字电子技术逻辑代数基础单项选择题,数字电子。
11、年月日星期一,第二章逻辑代数基础,逻辑函数的化简,一,化简的意义和最简的标准,二,公式法,与或式的化简,或与式的化简,化简的意义,目的,化简的目标,最简的标准,作业,年月日星期一,第二章逻辑代数基础,逻辑函数的表达式,一,常见表达式,节目录。
12、第二章逻辑代数基础,数字电子技术基础,2,1概述,2,2逻辑代数中的常用运算,2,3逻辑代数中的基本定律和常用公式,2,4逻辑函数及其表示方法,2,5逻辑函数的公式化简法,2,6逻辑函数的卡诺图化简法,逻辑代数基础,数字电子技术基础,逻辑代。
13、数字电子技术,课程特点,数字电路是一门技术基础课程,它是学习微机原理,接口技术等计算机专业课程的基础,既有丰富的理论体系,又有很强的实践性,数字电路内容,基础内容,组合逻辑电路,时序逻辑电路,其他内容,学习重点,在具体的数字电路与分析和设计。
14、2023年9月11日星期一,第二章逻辑代数基础,1,第六节逻辑函数的化简,一,化简的意义和最简的标准,1,化简的意义,目的,节省元器件,提高工作可靠性,2,化简的目标,最简与或式或者最简或与式,逻辑函数式有多种形式,如与或式,或与式,与非与。
15、20231021,第二章逻辑代数基础,1,第五节逻辑函数的表达式,一,常见表达式,二,标准表达式,1,最小项,最小项表达式,2,最大项,最大项表达式,3,最小项和最大项的性质,4,几个关系式,5,由一般表达式写出最小,大,项表达式的方法,2。
16、第一章逻辑代数基础,主要内容1,逻辑代数的基本公式和定理2,逻辑函数的表示方法3,逻辑函数的化简,1,1概述,研究数字电路的数字基础为逻辑代数,由英国数学家GeorgeBoole在1849年提出的,逻辑代数也称布尔代数,逻辑代数的特点,1。
17、第1页,第1章逻辑代数基础,数字电子技术自测练习,第2页,数字电子技术第1章逻辑代数基础单项选择题,1,下列各数中,最小的数是,数用不同进制及编码表示时,不能直接比较大小,相等关系,须先变换成同一进制,再比较大小,相等关系,如统一表示成十进。
18、2023526,第二章逻辑代数基础,1,第六节逻辑函数的化简,一,化简的意义和最简的标准,1,化简的意义,目的,节省元器件,提高工作可靠性,2,化简的目标,最简与或式或者最简或与式,逻辑函数式有多种形式,如与或式,或与式,与非与非式,或非或。
19、第二章逻辑代数基础,三,卡诺图化简法,逻辑函数的卡诺图表示,卡诺图的运算,卡诺图化简法,卡诺图的构成,逻辑函数的几种移植方法,化简原理,合并的对象,合并项的写法,第二章逻辑代数基础,四,非完全描述逻辑函数的化简,约束项,任意项,无关项及非完。
20、第二章,逻辑代数基础,第二节三种基本逻辑运算,与,AND,或,OR,非,NOT,常用的复合逻辑运算与非,或非,与或非,异或,同或,第三节逻辑代数的基本公式和常用公式,基本公式,常用公式,逻辑代数的基本定理,一,基本公式,重叠律,互补律,结合。