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chapter 0 第七章 数字集成电路及其应用 §7.1 数字电路基础 7.1.1 概述 7.1.2 基本逻辑运算和逻辑门 7.1.3 逻辑代数基本运算规则和基本定律 7.1.4 逻辑函数的代数法化简及其变换 7.1.1 概述 7.1.2 基本逻辑运算和逻辑门 一、与逻辑运算和与门 二、或逻辑运算和或门 三、非逻辑运算和非门 四、复合逻辑运算和复合门 7.1.3逻辑代数基本运算规则和基本定律 7.1.4逻辑函数的代数法化简与变换 §7.2 集成逻辑门 三 态 门 使用集成门注意事项 § 7.3 组合逻辑电路 7.3.1 组合逻辑电路的分析 7.3.2 组合逻辑电路的设计 7.3.3 常用中规模组合逻辑电路及其应用 ? ? 1 高阻 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 ?表示任意态 逻辑状态表 A B E Y 输出高阻 功能表 Y E B A 逻辑符号 EN 三态门应用: 1、可实现用一条导线分时轮流传送多路信号。 如图所示: “1” “0” “0” 总线 A1 B1 E1 A2 B2 E2 A3 B3 E3 A1 B1 三态门应用: 2、可实现数据的双向传输。 总线 A0 E EN EN F P Q E=1 高阻态 三态门应用: 2、可实现数据的双向传输。 总线 A0 E EN EN F P Q E=0 高阻态 1)74系列。标准TTL系列。PCC=10mW,tPd=9ns 2)74L系列。低功耗系列,PCC=1mW,tPd=33ns 3)74H系列。高速系列。PCC=22mW,tPd=6ns 4)74S系列。肖特基(schottky)系列。PCC=109mW,tPd=3ns 5)74LS系列。低功耗肖特基(schottky)系列。PCC=2mW,tPd=9ns 74系列开头的是民用产品,54系列开头的是军用产品。 电源电压有:额定电源电压和极限电源电压 额定电源电压指正常工作时电源电压的允许大小:TTL电路为5±5%(54系列为5±10%);CMOS电路为3~15V(4000B系列为3~18V) 极限电源电压指超过该电源电压器件将永久损坏:TTL电路为7V;4000系列CMOS电路为18V。 输入高电平电压应大于UIHmin而小于电源电压;输入低电平应大于0而小于UILmax 输入电平小于0或大于电源电压将有可能损坏集成电路。 除OC门和三态门外普通门电路输出不能并联;否则可能烧坏器件。 门电路的输出带同类门的个数不得超过扇出系数,否则可能造成状态不稳定;在速度高时带负载数尽可能少。 与非门的多余输入端应接高电平,或非门的多余输入端应接低电平,以保证正常的逻辑功能。 1)与非门的不用输入端的处理 A B 悬空 A B 2)或非门的不用输入端的处理 ≥1 A B A B +VCC ≥1 A B 在数字系统中,可将逻辑电路按逻辑功能划分为组合逻辑电路和时序逻辑电路两大类。 组合逻辑电路(Combinational Logic Circuit)是指该电路在任一时刻的输出稳定状态,仅取决于该时刻的输入信号,而与输入信号作用之前电路所处的状态无关。 从电路结构上看,组合逻辑电路仅由门电路组成,电路中无记忆元件,输入与输出之间无反馈。 组合逻辑电路的分析 组合逻辑电路的设计 常用中规模组合逻辑电路及其应用 主要内容 (1) 由逻辑图写出输出端的逻辑表达式 (2) 运用逻辑代数化简或变换 (3) 列逻辑状态表 (4) 分析逻辑功能 分析步骤: 已知逻辑电路 确定 逻辑功能 2.分析举例 例:分析图中所示电路的逻辑功能。 A B F (1)由输入变量A、B开始,按顺序写出各逻辑门的输出,可以得到该电路的逻辑表达式。 解: (2)运用逻辑代数基本定律进行化简或变换 (3)根据表达式列出真值表 F B A 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 (4)说明电路的逻辑功能 当A、B相异时,输出为1 ,相同时,输出为0。 是异或逻辑关系。 例:分析图中所示电路的逻辑功能。 A B F 1 1 解: (1)根据已知逻辑电路图写出逻辑表达式 (2)运用逻辑代数基本定律进行化简或变换 (3)根据表达式列出真值表 F B A 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 (4)说明电路的逻辑功能 当A、B相同时,输出为
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