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数字电子技术基础

作者:王克义
出版社:清华大学出版社出版时间:2013-02-01
开本: 16开 页数: 240
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数字电子技术基础 版权信息

数字电子技术基础 本书特色

《21世纪大学本科计算机专业系列教材:数字电子技术基础》特点:注重基础坚持“基础是根本”的教学理念,强化知识整合,精心选择课程的核心知识和关键技术。 反映新技术在注重讲解基本概念的同时,也十分注意反映现代数字电子技术的新知识、新技术,如硬件描述语言VHDL、高性能可编程逻辑器件及其开发技术等。 激发创新以能力培养为核心,启迪学生的自主学习潜能。 在全书内容的安排上注重引导和激发学生的创新意识。可读性强语言精炼,叙述严谨,深入浅出,容易阅读。

数字电子技术基础 内容简介

本书讲述数字电子技术的基本概念和技术,内容包括数制与编码、逻辑代数基础及应用、常用逻辑门电路、组合逻辑电路、时序逻辑电路、常用逻辑部件、脉冲信号的产生与整形、数/模和模/数转换、硬件描述语言VHDL、可编程逻辑器件及其开发工具等。 本书严格按照教学大纲编写,内容精练,层次清楚,实用性强,可作为高等学校理工科各专业电子技术基础课程教材,也可作为高职高专及高等教育自学考试教材。

数字电子技术基础 目录

第1章 数制与编码11.1 进位记数制11.1.1 进位记数制及其基数和权11.1.2 几种常用的进位记数制11.2 不同进位制数之间的转换41.2.1 二进制数转换为十进制数41.2.2 十进制数转换为二进制数41.2.3 任意两种进位制数之间的转换71.3 二进制数的算术运算和逻辑运算81.3.1 二进制数的算术运算81.3.2 二进制数的逻辑运算91.3.3 移位运算91.4 数据在计算机中的表示形式101.4.1 机器数与真值101.4.2 常见的机器数形式101.4.3 数的定点表示与浮点表示151.4.4 二-十进制编码161.4.5 其他几种BCD码171.5 字符代码20本章小结21习题122第2章 逻辑代数的基本原理及应用232.1 逻辑代数的基本概念232.1.1 逻辑代数的特点232.1.2 基本逻辑运算232.1.3 逻辑函数262.1.4 逻辑函数的相等26目 录 数字电子技术基础 2.2 逻辑代数的基本公式272.3 逻辑代数的3个重要规则282.3.1 代入规则282.3.2 反演规则292.3.3 对偶规则292.4 逻辑函数的代数化简法302.4.1 代数化简法概述302.4.2 “与或”表达式的化简312.4.3 “或与”表达式的化简32本章小结33习题233第3章 逻辑门电路353.1 分立元件的门电路353.1.1 二极管“与”门353.1.2 二极管“或”门363.1.3 “非”门363.1.4 “与非”门373.2 集成门电路373.2.1 TTL“与非”门383.2.2 其他类型的TTL门电路393.2.3 ECL门电路443.3 MOS门电路443.3.1 MOS管与MOS反相器443.3.2 CMOS传输门453.4 逻辑门电路的性能指标463.4.1 输出高电平和输出低电平463.4.2 关门电平、开门电平和阈值电压463.4.3 平均延迟时间473.4.4 扇入系数和扇出系数473.4.5 空载导通电源电流和空载截止电源电流483.5 常用逻辑门的图形符号48本章小结49习题350第4章 组合逻辑电路514.1 几个基本概念514.1.1 “积之和”与“和之积”514.1.2 *小项和*大项514.1.3 *小项表达式和*大项表达式524.2 逻辑函数的卡诺图化简法544.2.1 卡诺图544.2.2 卡诺图的编号564.2.3 用卡诺图化简逻辑函数574.3 不完全规定的逻辑函数的化简方法604.3.1 无关*小项的概念604.3.2 利用无关*小项化简逻辑函数604.4 组合逻辑电路的分析624.5 组合逻辑电路的设计634.5.1 加法电路的设计644.5.2 代码转换电路的设计654.5.3 七段数字显示器的原理与设计674.6 几种常用的组合逻辑电路704.6.1 加法器704.6.2 译码器714.6.3 编码器724.6.4 多路选择器744.6.5 多路分配器774.7 利用中、大规模集成电路进行逻辑设计784.7.1 利用中规模集成电路构成所需逻辑部件784.7.2 ROM的逻辑结构及其应用804.7.3 可编程逻辑阵列PLA854.8 组合逻辑电路中的竞争与险象864.8.1 竞争现象864.8.2 险象的产生864.8.3 险象的判别884.8.4 险象的消除89本章小结91习题492第5章 时序电路的基本单元--触发器945.1 RS触发器945.1.1 基本RS触发器945.1.2 钟控RS触发器965.1.3 数据锁存器975.2 触发器外部逻辑特性的描述985.3 维阻D触发器995.4 主从JK触发器1015.4.1 主从触发器1015.4.2 JK触发器1025.4.3 主从JK触发器1035.5 T触发器1035.6 触发器的主要参数1045.6.1 触发器的直流参数1045.6.2 触发器的时间参数1055.7 不同类型触发器间的转换1055.7.1 D触发器转换成其他类型的触发器1065.7.2 JK触发器转换成其他类型的触发器1075.8 触发器的激励表108本章小结109习题5110第6章 时序逻辑电路1116.1 时序电路的基本组成1116.2 时序电路的描述方法1116.2.1 状态图1126.2.2 状态表1126.2.3 时间图1126.2.4 Mealy模型1136.2.5 Moore模型1146.3 时序电路的分析1156.4 时序电路的设计1176.4.1 根据设计要求形成原始状态表1176.4.2 状态化简1186.4.3 状态分配与电路实现1206.4.4 时序电路设计举例121本章小结123习题6124第7章 时序逻辑电路的应用1267.1 寄存器1267.1.1 代码寄存器1267.1.2 移位寄存器1287.2 串行加法器1317.3 计数器1327.3.1 概述1327.3.2 二进制异步计数器1337.3.3 二进制同步计数器 1347.3.4 非二进制计数器1377.3.5 组合计数器140本章小结141习题7141第8章 脉冲信号的产生与整形1428.1 脉冲信号波形的特性参数1428.2 单稳态触发器1438.2.1 微分型单稳电路1438.2.2 积分型单稳电路1448.3 多谐振荡器1458.3.1 环形多谐振荡器1468.3.2 RC环形振荡器1468.3.3 石英晶体多谐振荡器 1488.4 施密特触发器1498.4.1 电路组成1498.4.2 工作原理1508.4.3 应用举例1508.5 555定时器1518.5.1 电路结构1528.5.2 引脚功能1538.5.3 定时器的逻辑功能1538.5.4 555定时器应用举例1548.6 单次脉冲产生电路1568.6.1 异步单脉冲发生器1568.6.2 同步单脉冲发生器156本章小结157习题8158第9章 数/模和模/数转换器1599.1 概述1599.2 D/A转换器1609.2.1 D/A转换器的工作原理1609.2.2 D/A转换器的主要技术指标1639.2.3 D/A转换器芯片1649.2.4 D/A转换器与微处理器的接口1669.3 A/D转换器1679.3.1 基本概念1679.3.2 A/D转换器的工作原理1689.3.3 A/D转换器的主要技术指标1699.3.4 A/D转换器芯片1709.3.5 A/D转换器与微处理器接口171本章小结172习题9172第10章 硬件描述语言VHDL基础17310.1 VHDL概述17310.2 VHDL程序的基本结构17410.2.1 VHDL程序示例17410.2.2 实体17510.2.3 结构体17710.2.4 库、包集合及配置17710.3 VHDL语法基础17910.3.1 标识符和保留字17910.3.2 数据对象18010.3.3 数据类型18210.3.4 运算操作符18410.4 VHDL的常用描述语句18510.4.1 顺序描述语句18510.4.2 并行描述语句19210.5 VHDL描述实例19510.5.1 组合逻辑电路的VHDL描述19510.5.2 时序逻辑电路的VHDL描述19810.6 状态机设计20510.6.1 概述20510.6.2 状态机的分类20510.6.3 Moore型状态机的VHDL描述20510.6.4 Mealy型状态机的VHDL描述20710.6.5 状态机应用举例--序列码检测器209本章小结210习题10211第11章 可编程逻辑器件及其开发工具21211.1 可编程逻辑器件概述21211.1.1 PLD的产生21211.1.2 PLD的发展21311.1.3 PLD的主要特点21411.1.4 PLD的基本结构21411.2 FPGA的工作原理与基本结构21511.2.1 FPGA的工作原理21511.2.2 FPGA的基本结构21611.2.3 IP核简介21811.3 FPGA的设计与开发21911.3.1 FPGA的基本开发流程21911.3.2 FPGA/CPLD 开发工具MAX+PlusII简介220本章小结229习题11230附录A 常用逻辑符号对照表231附录B 部分习题参考答案233参考文献241
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数字电子技术基础 作者简介

王克义,北京大学信息科学技术学院教授、博士生导师。1970年本科毕业于北京大学,毕业后留校任教至今,长期从事计算机专业的教学与科研工作。曾于1992-1993年在美国乔治·华盛顿大学计算机科学与电子工程系进修(访问学者);曾任中国计算机学会体系结构专委会委员。主持和参加多项国家重点科技攻关项目,荣获北京大学科学研究成果奖、国家教育部科技进步奖等奖项。主要研究方向为高性能微处理器结构与设计、嵌入式系统、数据通信与计算机网络等。 作者热爱并长期担任一线教学工作,先后被授予“北京市优秀教师”、“北京大学优秀教师”、“北京大学十佳教师”等荣誉称号。负责完成的主干基础课建设项目获北京大学教学成果一等奖,主讲的《微机原理》课程被评为北京市精品课程。出版译著和教材8部。其中,1部获国家教育部科技进步三等奖,1部被评为北京高等教育精品教材,1部被评为2011年普通高等教育精品教材。

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