1.逻辑变量的取值,1比0大()2.异或函数与同或函数在逻辑上互.DOC

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1.逻辑变量的取值,1比0大()2.异或函数与同或函数在逻辑上互

1. 逻辑变量的取值,1比0大。( )。 2. 异或函数与同或函数在逻辑上互为反函数。( )。 3.若两个函数具有相同的真值表,则两个逻辑函数必然相等。( )。 4.因为逻辑表达式A+B+AB=A+B成立,所以AB=0成立。( ) 5.若两个函数具有不同的真值表,则两个逻辑函数必然不相等。( ) 6.若两个函数具有不同的逻辑函数式,则两个逻辑函数必然不相等。( ) 7.逻辑函数两次求反则还原,逻辑函数的对偶式再作对偶变换也还原为它本身。( ) 8.逻辑函数Y=A+B+C+B已是最简与或表达式。( ) 9.因为逻辑表达式A+B +AB=A+B+AB成立,所以A+B= A+B成立。( ) 10. 对逻辑函数Y=A+B+C+B利用代入规则,令A=BC代入,得Y= BC+B+C+B=C+B成立。( ) 11. 在十进制数中只有0~9十个不同的数字,而在二进制中只有0、1两个数字,但是它们都用表示出许许多多的数字。用二进制数也能表示出十进制数字,例如二进制数中的1111就是十进制数中的15。而十进制中的9可以用二进制数中的1001表示。( ) 12. 在二进制数中,进行加法运算时有这样几个公式:1+1=10,1+0=1,0+1=1,0+0=0。在进行减法运算时也有这样几个公式:1-1=0,0-0=0,1-0=1,10-1=1。( ) 13. 由于二进制数中只有0和1两个数码,在数字电路中0和1只是电路的两种不同状态,例如三极管的饱和用来表示是1,三极管的截止用来表示是0,那么电子电路表示这种两种不同状态是相当方便的,所以数字电路中主要使用二进制编码。数字电路可以对这种二进制数码进行加、减等各种运算和逻辑运算等。( ) 14. 8421 BCD码是一种用二进制码来表示十进制数的码制。这种码的权是8421,它的具有含义是MSB位权为8,2SB位权是4,3SB位权是2,LSB位权是1,利用这一关系可以方便地算出一个4比特二进制数码的十进制数,如1111就1×8+1×4+1×2+1×1=15。( ) 15. 在8421 BCD码中,若表示十进制数中的25就应该是2用0010表示,5用0101表示,这样就是0010 0101,如果是一个三位数也是用同样的方法表示。( ) 16. 目前,世界上普遍采用ASCII码,即美国标准信息交换码。ASCII码用7位二进制数码来表示,可表示128种不同的字符,这其中包括0个十进制数字符号0~9、26个大小写英文母、17个标点符号、9个运算符号以及50个其他符号等。8421 BCD码只有四位,它不能表示字母、符号。( ) 17. 自然二进制码是不能表示电信号的负值,所以在数字系统中有许多能够表示电信号负值的二进制码,例如2的补码、1的补码、带正负号的自然二进制码、偏移二进制码、偏移反射二进制码等,这些都是二进制码,但具体的编码规则是各不相同的。( ) 18. 二进制码的传输有两各方式:一是并行传输,二是串行传输,前传输速度较快,但需要有相应多的传输线路。后者传输速度较慢,但只需要一打传输线路即可,这两种传输方式通过有关电路转换后可以改变。( ) 19. 在模拟电路中没有能够记忆信号的电路,而在数字电路中的信息可以存放在有关具有记忆功能的电路,并且在数字电路工作过程中随时可以读取这些所存放的信息,也可以将有关信息存放在能够记忆信息的电路中,这一点数字电路与模拟电路有着很大的不同。( ) 20.TTL与非门的多余输入端可以接固定高电平。( ) 21. 当TTL与非门的输入端悬空时相当于输入为逻辑1。( ) 22.普通的逻辑门电路的输出端不可以并联在一起,否则可能会损坏器件。( ) 23.两输入端四与非门器件74LS00与7400的逻辑功能完全相同。( ) 24.CMOS或非门与TTL或非门的逻辑功能完全相同。( ) 25.三态门的三种状态分别为:高电平、低电平、不高不低的电压。( ) 26.TTL集电极开路门输出为1时由外接电源和电阻提供输出电流。( ) 27.一般TTL门电路的输出端可以直接相连,实现线与。( ) 28.CMOS OD门(漏极开路门)的输出端可以直接相连,实现线与。( ) 29.TTL OC门(集电极开路门)的输出端可以直接相连,实现线与。( ) 30. 数字电路中最基本的器件为电子开关电路,逻辑门电路就是一种电子开关电路。最常见的逻辑门电路主要有或门电路、与门电路、非门电路、或非门电路和与非门电路等。这些门电路可以由二极管构成,也可以是用三极管构成,也可以用MOS器件构成。. 当三极管工作在开关状态时,它有两个工作状态:一是饱和导通状态,此时三极管集电极与发射极之间的内阻很小。二是截止状态,此时集

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