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本书目录和内容;关于课程和书名的基本概念;2.数字电路和模拟电路
把处理模拟信号的电子电路叫做模拟电路,如各类放大器、稳压电路等。
把处理数字信号的电子电路叫做数字电路。例如各种门电路、触发器、寄存器、译码器等。
电子技术主要研究的是微电量信号随时间变化的变化关系。在电子技术中,被传递、加工和处理的信号都是上述两大类信号。;逻辑代数:在客观世界中,事物的发展变化通常有一定的因果关系,例如电灯的亮、灭决定于电源是否接通,如果接通了,电灯就会亮,否则灭,电源的接通与否是因,电灯亮是果,这种因果关系,一般称为逻辑关系,反映和处理这种关系的数学工作,就是逻辑代数。也称布尔代数或开关代数(P2)。
与普通代数比较起来,逻辑代数也用字母表示变量,但是变量的取值仅为0或1,这里0和1不表示数值的大小,而是代表不同的逻辑关系,如电压的高低、灯的亮灭。;3.数字电路的特点;设计项目:;设计项目:;设计项目:;主要知识点;项目知识链接一:数制和码制 ; 数字电路应用最广的是二进制。 二进制是以2为基数,每位数仅用0或1两个数码之一来表示。当所表征的数值较大时,可用多位数码来表示,其低位与相邻高位间的关系是“逢二进一”。任意一个二进制数D均可表示为: D=? k i ×2 j; 由于用二进制表示较大的数值是书写和记忆较烦琐。在数字电路设计和编程中常用十六进制来表示数值。
八进制:基数是8,采用0~7作为基本数码
逢八进一;十六进制是以16为基数,每位数需用十六个数码之一来表示,即0~9、A( 10 )、B( 11 )、C(12)、D(13)、E(14)、F(15)。当用多位数码来表示数值时,其低位与相邻高位间的关系是“逢十六进一”。;4.数制的相互转换 ;练习:将下列二、十六进制数转换成十进制数,
(101101.01)2 ,(10.00)16 ,(3D.BE)16
;4.数制的相互转换 ;例:将十进制数(173)10转换为等值的二进制数。
173|2…………….1(余数)
86|2…………….0(余数)
43|2…………….1(余数)
21|2…………….1(余数)
10|2…………….0(余数)
5|2…………….1(余数)
2|2…………….0(余数)
1|2…………….1(余数)
0 ; 二——十六转换:把二进制数转换为等值的十六进制数称为二——十六转换。其方法是,将二进制数以小数点为中心分别向左右按四位一划分,然后把每四位所对应的值对应地转换成一位十六进制数,整理即可。; 十六——二转换:把十六进制数转换为等值的二进制数称为十六——二转换。其方法是,将十六进制数的每一位用等值的四位二进制数代替,整理即可。;十——十六转换: 把十进制数转换为等值的二进制数,再将对应的二进制数转换成等值的十六进制数。
; 数码不仅可以用来表示数量的大小,而且还可用来表示某些事物。此时,称这些数码为表征事物的代码。日常生活中常用的十进制代码,如:开运动会时给每个运动员编一个号码。
为了便于记忆和处理,在编制代码时总要遵循一定的规则,这些规则就叫做码制。其处理过程称为编码。; 数字电路中,由于二进制用电路实现比较容易,所以在编码中广泛使用二进制。
用4位二进制数码来表示1位十进制数的0——9十个状态,称为二——十进制编码(BCD码)。
由于4位二进制数共可表示16种状态,故二——十进制编码有多种不同的码制。
常见的有8421BCD码、2421BCD码、余3码、5421BCD码、余3循环码等。;常见BCD码一览表; 8421BCD码是BCD代码中最常用的一种。其代码中从左到右每一位的“1”分别表示8、,故取名为8421码。它属于有权码。其特点是:编码的含义与自然二进制数的值相同,便于记忆和应用。
2421BCD码也是一种有权码。其特点是:0和9、1和8、2和7、3和6.2和5所对应的编码互为补码。这种编码在计算机中进行十进制数的运算处理时很有作用。常用于运算处理的电路中。
5421BCD码也是一种有权码。其特点是:5421码的每一位的权正好与8421码十进制计数器3个触发器输出脉冲的分频比相对应(在时序电路中将学习),这种对应关系在构成某些
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