《数字电路与逻辑设计》课程复习笔记.pdf

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2.用什么办法可以降低量化误差?

①增加量化位数②提高采样频率

3.模型机中指令流动的路径

存储器-指令寄存器-指令译码器

4.模型机中4种数据流动的路径:

5.进制数转换

①整数:A进制数-十进制数-B进制数(十进制数/基=商+余数,商/基=商+余数,……

直到商为0,结果为余数从后往前排列组成的整数)

②小数:A进制数-十进制数-B进制数(十进制数×基=整数部分+小数部分,小数部分

×基=整数+小数,……直到小数部分等于0或者整数个数达到题目规定位数+1,结果为整

数从前往后排列组成的整数,需注意小数进位的情况)

6.奇偶校验码能发现多少位有错误?奇数位

7.为什么格雷码能够避免编码连续变化时出现错误?任何相邻两个编码只有一位不同。

8.PMOS晶体管在什么条件下导通?栅极低电平,源极高电平

9.NMOS晶体管在什么条件下导通?栅极高电平,源极低电平

10.对偶规则和反演规则分别有什么用?

对偶:只要考虑正逻辑或负逻辑,不用考虑两个。

反演:机械式求反函数。

11.与运算和或运算均满足交换率有什么实际意义?或者说在实现电路时可以给我们带来

什么方便?不需要区分逻辑门的输入端具体是哪一个输入。

12.为什么要讨论函数标准形问题?为了方便,比如比较两个函数是否相同,用适当的逻

辑门实现电路。

13.代数法化简有何特点?适合任意规模、任意形式的表达式,但没有固定方法,也难以

判断是否已经最简。

14.为什么通常要对逻辑函数进行化简?因为逻辑函数是逻辑电路实现的依据,表达式越

简单,通常电路成本就越低。

15.请对比分析传输延迟模型与惯性延迟模型的优缺点。

传输:简单,但没有充分考虑完成充放电变化所需的时间问题。

惯性:比前者更接近实际情况,但比较复杂。

16.写出可以降低成本的几种方式。

①减小每个集成电路的面积②设计更简化更优化的电路③增大硅元面积

17.为什么说代数优化(化简)是非常困难的?

因为化简的过程没有系统而有效的方法,也很难判断是否已经化简到最简的形式。

18.请说明”蕴涵项“、”主蕴涵项“和”质主蕴涵项“之间的关系。

主蕴涵项:移去任何1个变量则不是蕴涵项,即最大的卡诺圈;

质主蕴涵项:至少包含1个只被1个主蕴涵项覆盖的最小项的主蕴涵项/至少包含1个没有

被其他主蕴涵项覆盖的方格。

19.无关项代表哪两种情况?

①某些输入变量取值组合不会出现;

②对于某些输入取值组合,人们不关心函数对应的取值为何值。

20.事实上异或运算可以用与、或、非运算来表示,即异或运算可以用与、或、非门实

现,那为什么还要有异或门?异或运算常见,而且用与、或、非门来实现成本太高。

21.请对比自顶向下和自底向上方法的优缺点。

自顶向下:符合人类思维习惯,容易做到全局最优。

自底向上:有利于使用现有条件,实现局部最优。

22.分层设计的两个关键点是什么?层次架构、功能模块。

23.为什么要进行工艺映射?将用与门、或门和非门构成的原始逻辑电路,转换为用相应

工艺下的门、模块及连接构成的电路,以便降低成本,提高速度。

24.请问表3-6中的V是为了解决什么问题,或者说有什么作用?

当没有输入时输出编码为0,当输入0有效时输出编码也是0。此举是为了区分这两种情

况。(是否有有效输出)

25.关于二值逻辑变量的特性的描述,只有两种取值0和1,无大小之分。

26.并行语句:选择赋值语句、进程语句、case语句

27.数字信号相较于模拟信号具有的优势:抗干扰能力强,易于传输、稳定性能好,易于

存储、压缩,加密等算法易于实现,易于处理

28.关于数字信号:

异步数字信号的幅值可以用多位二进制数进行编码、数字信号可分为同步数字信号和异步

数字信号

模拟信号经过采样和编码可转化为数字信号、从模拟信号转化为数字信号减少误差的方法

是多采样或增加编码位数

29.并行赋值语句的执行与语句书写的先后顺序无关,输入信号的变化启动对应语句的执

行。

30.可靠性编码通常是在原来的编码中增加一些冗余位,使得新的码字具有某种特性,而

非码字不具有这种特性。一旦出错,这种特性就被破坏。

31.结构化描述:精确描述系统内各元件、部件之间的连接关系。

数据流描述:描述信号流动的方向、路径和结果。

行为描述:描述系统输入与输出之间的逻辑关系或数学关系,完全没有电路的意味。

32.数值编码:8421码、余3码,十中取一码

非数值编码:ASCII码、摩尔斯码、布莱叶盲文

33.余3码:余

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