數字電子技術基礎(第2版)

數字電子技術基礎(第2版) pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

楊誌忠 著
圖書標籤:
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店鋪: 泰州薑堰新華圖書專營店
齣版社: 高等教育齣版社
ISBN:9787040266344
商品編碼:26951644461
包裝:平裝
開本:16
齣版時間:2010-03-01

具體描述


內容介紹
基本信息
書名: 數字電子技術基礎(D2版)
作者: 楊誌忠//衛樺林 開本:
YJ: 43.4
頁數:
現價: 見1;CY =CY部 齣版時間 2009-07-01
書號: 9787040266344 印刷時間:
齣版社: 高等教育齣版社 版次:
商品類型: 正版圖書 印次:
內容提要 作者簡介 精彩導讀 目錄

  1.1  慨述
    1.1.1  數字信號和數字電路
    1.1.2  數字電路的特點和分類
  1.2  數製和碼製
    1.2.1  數製
    1.2.2  不同數製間的轉換
    1.2.3  二進製代碼
  1.3  二進製數的算術運算
    1.3.1  兩數JD值之間的運算
    1.3.2  原碼、反碼和補碼
  本章小結
  自測題
  練習題
D2章  邏輯代數基礎
D3章  集成邏輯門電路
D4章  組閤邏輯電路
D5章  集成觸發器
D6章  時序邏輯電路
D7章  脈衝産生與整形電路
D8章  數模和模數轉換器
D9章  半導體存儲器
D10章  可編程邏輯器件
D11章  硬件描述語言(VHDL)
附錄  數字電路的安裝調試與故障檢測
自測題參考答案
部分練習題答案
參考文獻


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《數字電路設計導論》 簡介 本書是一本麵嚮初學者的數字電路設計入門讀物,旨在係統地介紹數字電路的基本概念、工作原理、設計方法以及在實際應用中的基礎知識。全書以清晰易懂的語言、豐富的圖示和實例,幫助讀者循序漸進地掌握數字電路設計的核心內容,為進一步深入學習數字係統、微處理器、FPGA等領域奠定堅實的基礎。 第一部分:數字電路基礎 第一章:引言 本章將帶領讀者走進數字電路的奇妙世界。我們將探討數字電路與模擬電路的根本區彆,理解數字信號的優勢所在,以及數字電路在現代科技中的核心地位。通過瞭解集成電路的發展曆程,我們將對數字電子技術的演進有一個宏觀的認識,並初步感知數字電路設計的魅力與挑戰。 數字信號與模擬信號: 詳細闡述兩者在信息錶示、處理方式上的差異。模擬信號連續變化,而數字信號離散化,易於存儲、傳輸和處理。 數字電路的優勢: 討論數字電路在抗乾擾性、精度、集成度、靈活性等方麵的突齣優點。 數字電路的應用領域: 列舉數字電路在通信、計算、控製、消費電子等各個領域的廣泛應用,激發讀者學習興趣。 集成電路的發展簡史: 簡要迴顧晶體管、中小規模集成電路、大規模集成電路(LSI)、超大規模集成電路(VLSI)的發展,展現數字技術進步的速度。 第二章:數製與編碼 本章將介紹數字電路進行信息錶示和處理的基礎——數製與編碼。我們將深入學習二進製、十進製、十六進製等常用數製之間的轉換,理解各種編碼方式的特點和應用場景,為後續邏輯運算的學習打下堅實的基礎。 二進製數製: 核心是“0”和“1”,是數字電路最基本的語言。 數製轉換: 詳細介紹二進製、十進製、十六進製以及八進製之間的相互轉換方法,包括整數和小數的轉換。 二進製運算: 講解二進製的加法、減法、乘法、除法運算,以及補碼、原碼、反碼等概念在計算機運算中的重要性。 編碼: BCD碼(二進製編碼的十進製碼): 如何用二進製錶示十進製數,並介紹其優缺點。 ASCII碼(美國信息交換標準代碼): 字符編碼的基礎,用於計算機內部錶示文本信息。 格雷碼(Gray Code): 循環二進製碼,相鄰數字隻有一個二進製位不同,常用於編碼器和糾錯。 其他編碼: 簡要介紹漢明碼等用於數據校驗的編碼。 第三章:邏輯門電路 本章是數字電路的核心內容之一。我們將介紹構成數字電路最基本單元——邏輯門電路,包括與門、或門、非門、與非門、或非門、異或門、同或門等。通過對這些基本門電路的理解,讀者將初步掌握數字信號的邏輯組閤與處理。 基本邏輯門: 與門(AND): 輸齣為1當且僅當所有輸入都為1。 或門(OR): 輸齣為1當且僅當至少一個輸入為1。 非門(NOT): 輸齣與輸入相反。 通用邏輯門: 與非門(NAND): 與門的輸齣取反,是萬能門,可以用它構造所有其他邏輯門。 或非門(NOR): 或門的輸齣取反,也是萬能門。 復閤邏輯門: 異或門(XOR): 輸齣為1當且僅當輸入不同。 同或門(XNOR): 輸齣為1當且僅當輸入相同。 邏輯門符號與真值錶: 介紹標準的邏輯門符號錶示法和真值錶,用於清晰地描述邏輯功能。 第四章:布爾代數與邏輯函數化簡 本章將介紹布爾代數,這是分析和設計數字電路的數學工具。我們將學習布爾代數的基本定律和定理,並掌握利用這些工具對邏輯函數進行化簡的方法,以設計齣更簡單、更高效的數字電路。 布爾代數的基本概念: 邏輯變量、邏輯運算(AND, OR, NOT)的數學定義。 布爾代數的基本定律: 交換律: A+B = B+A, A·B = B·A 結閤律: (A+B)+C = A+(B+C), (A·B)·C = A·(B·C) 分配律: A·(B+C) = A·B + A·C, A+(B·C) = (A+B)·(A+C) 同一律: A+0 = A, A·1 = A 零律: A+1 = 1, A·0 = 0 互補律: A+A' = 1, A·A' = 0 重疊律: A+A = A, A·A = A 吸收律: A + A·B = A, A·(A+B) = A 摩根定律(De Morgan's Laws): (A+B)' = A'·B', (A·B)' = A'+B' 邏輯函數的最小項與最大項: 定義和錶示方法。 邏輯函數的化簡方法: 代數化簡法: 利用布爾代數定律直接化簡。 卡諾圖(Karnaugh Map): 圖形化化簡方法,尤其適用於輸入變量較少的邏輯函數。 奎恩-麥剋拉斯基(Quine-McCluskey)算法: 適用於輸入變量較多、更復雜的邏輯函數化簡。 最簡乘積和(SOP)與最簡和積(POS)形式: 介紹兩種標準形式及其化簡目標。 第二部分:組閤邏輯電路 第五章:組閤邏輯電路分析與設計 本章將深入探討組閤邏輯電路,這種電路的輸齣僅取決於當前的輸入信號,與之前的狀態無關。我們將學習如何分析已有的組閤邏輯電路,並掌握根據給定的邏輯功能設計齣相應的組閤邏輯電路的方法。 組閤邏輯電路的特點: 無記憶性,輸齣隻與當前輸入有關。 組閤邏輯電路的分析: 從邏輯圖到邏輯錶達式。 從邏輯錶達式到真值錶。 理解電路的功能。 組閤邏輯電路的設計: 從功能需求到邏輯錶達式(真值錶)。 邏輯錶達式化簡。 邏輯錶達式到邏輯圖。 常用組閤邏輯電路模塊: 編碼器(Encoder): 將多種輸入信號轉換為二進製編碼輸齣。例如,十進製到二進製編碼器。 譯碼器(Decoder): 將二進製輸入信號轉換為特定的輸齣信號。例如,二進製到BCD譯碼器,顯示譯碼器。 數據選擇器(Multiplexer, MUX): 根據選擇輸入信號,將多個數據輸入中的一個傳輸到數據輸齣。 數據分配器(Demultiplexer, DEMUX): 將一個數據輸入信號根據選擇輸入信號發送到多個數據輸齣中的一個。 第六章:加法器與減法器 本章將重點介紹數字電路中最基本也最重要的算術運算電路——加法器和減法器。我們將從半加器和全加器開始,逐步構建齣能夠執行多位二進製加法和減法的電路。 半加器(Half Adder): 實現兩個一位二進製數相加,産生和與進位。 全加器(Full Adder): 實現三個一位二進製數相加(包括來自低位的進位),産生和與進位。 多位加法器: 行波進位加法器(Ripple Carry Adder, RCA): 利用多個全加器串聯實現多位加法,但進位傳播速度慢。 超前進位加法器(Look-Ahead Carry Adder, LCCA): 通過提前計算進位來提高加法速度。 二進製減法器: 基於補碼的減法: 利用加法器實現減法,例如,A - B = A + (-B),-B使用補碼錶示。 設計減法器電路: 介紹減法器的工作原理和電路實現。 第七章:比較器、算術邏輯單元(ALU)與其他常用組閤邏輯電路 本章將介紹更多實用的組閤邏輯電路模塊,包括用於比較兩個二進製數大小的比較器,以及集多種算術和邏輯運算於一體的算術邏輯單元(ALU)。 比較器(Comparator): 一位比較器: 比較兩個一位二進製數的大小(大於、小於、等於)。 多位比較器: 級聯一位比較器實現多位二進製數的比較。 算術邏輯單元(ALU): ALU的功能: 集加法、減法、邏輯AND、OR、NOT等運算於一體。 ALU的基本結構: 介紹ALU內部如何集成各種運算電路。 ALU在微處理器中的作用: 簡單介紹ALU作為CPU的核心部件。 其他常用組閤邏輯電路: 串行加法器/減法器: 討論用較少硬件實現多位加減法的方法。 乘法器: 簡單介紹二進製乘法的原理和實現。 分頻器(Divider): 簡單介紹二進製除法的原理和實現。 第三部分:時序邏輯電路 第八章:觸發器 本章將引入時序邏輯電路的概念,這類電路的輸齣不僅取決於當前輸入,還與過去的輸入有關,即具有“記憶”功能。我們將學習最基本的時序電路單元——觸發器,包括SR觸發器、D觸發器、JK觸發器、T觸發器等。 時序邏輯電路的特點: 具有記憶性,輸齣依賴於當前輸入和時鍾信號。 觸發器的基本概念: 狀態、翻轉(Toggle)、置位(Set)、復位(Reset)、保持(Hold)。 基本觸發器: SR觸發器(Set-Reset Flip-Flop): 最簡單的觸發器,包含置位和復位輸入。 帶禁止狀態的SR觸發器: 分析其工作特性。 鍾控觸發器: 鍾控SR觸發器: 引入時鍾信號控製觸發器的狀態翻轉。 D觸發器(Delay Flip-Flop): 輸齣等於前一個時鍾周期輸入的值。 JK觸發器(JK Flip-Flop): 最通用的觸發器,可實現SR和T觸發器的功能。 T觸發器(Toggle Flip-Flop): 輸入為1時翻轉狀態,為0時保持狀態。 觸發器的狀態轉移圖與狀態錶: 直觀描述觸發器的行為。 主從觸發器與邊沿觸發器: 介紹提高觸發器抗競爭危害能力的結構。 第九章:寄存器與計數器 本章將基於觸發器,介紹如何構建存儲和計數功能的關鍵電路——寄存器和計數器。寄存器用於存儲數據,而計數器則用於對脈衝信號進行計數。 寄存器(Register): 存儲一位數據: 單個觸發器作為存儲單元。 多位寄存器: 多個觸發器並行連接,用於存儲多位數據。 移位寄存器(Shift Register): 串入串齣(SISO)、串入並齣(SIPO)、並入串齣(PISO)、並入並齣(PIPO): 介紹不同類型的移位寄存器及其應用。 應用: 數據轉換、延遲綫、串行到並行轉換等。 計數器(Counter): 異步計數器(Ripple Counter): 利用觸發器的輸齣作為下一個觸發器的時鍾輸入,結構簡單但速度受限製。 同步計數器(Synchronous Counter): 所有觸發器的時鍾輸入連接在一起,速度更快,設計也更復雜。 加法計數器與減法計數器: 實現遞增或遞減計數。 模N計數器: 計數到N個狀態後復位。 應用: 頻率分頻、定時器、數字時鍾等。 第十章:時鍾與同步控製 本章將探討在復雜的數字係統中至關重要的時鍾信號和同步控製。我們將理解時鍾信號的作用,學習不同類型的時鍾電路,並掌握如何確保數字電路的穩定可靠運行。 時鍾信號的作用: 同步所有時序電路的操作,確保數據在正確的時間傳輸和處理。 時鍾信號的特性: 頻率、占空比、上升/下降時間。 時鍾信號的産生: 振蕩器電路(如RC振蕩器、LC振蕩器、晶體振蕩器)。 時鍾信號的分頻: 利用計數器或移位寄存器産生較低頻率的時鍾信號。 同步與異步係統: 同步係統: 所有時序元件的時鍾信號統一,最常見的數字係統設計方式。 異步係統: 時序元件的時鍾信號不統一,設計復雜,但有時可以提高性能。 競爭危害(Race Condition)與亞穩態(Metastability): 競爭危害: 由於信號傳播延遲不一緻導緻的錯誤輸齣。 亞穩態: 在時鍾沿的短暫時間內,觸發器的輸齣不穩定,可能導緻後續電路齣錯。 解決策略: 利用主從觸發器、邊沿觸發器、鍾控觸發器、異步復位等方法。 第四部分:其他數字電路概念與應用 十一章:存儲器基礎 本章將簡要介紹數字係統中扮演重要角色的存儲器。我們將瞭解不同類型存儲器的基本原理和特點,為理解更復雜的存儲係統打下基礎。 隨機存取存儲器(RAM): 靜態RAM(SRAM): 速度快,不需要刷新,但集成度低。 動態RAM(DRAM): 集成度高,速度相對較慢,需要刷新。 隻讀存儲器(ROM): 掩膜ROM(Mask ROM): 生産時固化數據,不可更改。 可編程ROM(PROM): 一次性編程。 可擦寫可編程ROM(EPROM): 可擦除重寫(通常通過紫外綫)。 電可擦寫可編程ROM(EEPROM): 可通過電信號擦除重寫。 閃存(Flash Memory): EEPROM的一種,速度更快,容量更大。 存儲器的基本構成: 存儲單元、地址譯碼器、讀/寫控製邏輯。 十二章:數模轉換與模數轉換 本章將介紹數字電路與模擬電路之間不可或缺的橋梁——數模轉換器(DAC)和模數轉換器(ADC)。我們將瞭解它們的基本工作原理和常見的實現方式。 數模轉換器(DAC): 基本原理: 將數字信號轉換為模擬信號。 常見類型: R-2R DAC、加權電阻DAC。 性能指標: 分辨率、轉換時間、非綫性度。 模數轉換器(ADC): 基本原理: 將模擬信號轉換為數字信號。 常見類型: 逐次逼近型ADC、雙積分型ADC、Σ-Δ型ADC。 性能指標: 分辨率、采樣率、精度。 應用: 音頻/視頻處理、數據采集、傳感器接口等。 十三章:數字電路的實際應用與設計流程 本章將引導讀者將所學的理論知識應用到實際設計中,介紹數字電路設計的通用流程,並展望數字電路技術未來的發展方嚮。 數字電路設計流程: 需求分析 -> 邏輯設計 -> 電路實現 -> 測試與調試。 可編程邏輯器件(PLD): PLA、PAL、GAL: 介紹其基本結構和特點。 現場可編程門陣列(FPGA): 介紹其高度靈活性和廣泛應用。 集成開發環境(IDE)與仿真工具: 介紹常用的EDA(Electronic Design Automation)工具。 實際項目案例分析: 簡單介紹一個小型數字電路的設計案例,例如一個簡單的數字顯示控製器。 數字電路技術發展趨勢: 微處理器、嵌入式係統、人工智能、物聯網等。 總結 《數字電路設計導論》通過係統性的講解和豐富的實例,旨在為讀者構建一個紮實的數字電路知識體係。希望本書能夠激發讀者對數字電路設計領域的興趣,並為其在未來的學習和實踐中提供有力的支持。

用戶評價

評分

我之前對電子工程的一些領域都隻是淺嘗輒止,但《數字電子技術基礎(第2版)》這本書,給瞭我一個係統學習數字電子技術的絕佳機會。它不僅僅是一本教科書,更像是一位耐心的導師,能夠一步步引導我深入理解數字世界的奧秘。這本書在講解數字電路的實現和應用方麵,做得尤為齣色。它詳細介紹瞭各種數字集成電路的分類和特點,以及它們在實際應用中的具體配置方法。我印象特彆深刻的是,書中關於存儲器和微處理器基礎知識的介紹。它不僅解釋瞭RAM和ROM等不同類型存儲器的基本原理和工作方式,還初步探討瞭微處理器是如何通過執行指令來控製整個係統的。這一點對我來說,非常有啓發性,讓我能更好地理解計算機是如何工作的。而且,書中還引入瞭一些關於時序邏輯電路的設計方法,比如狀態轉移圖和狀態錶,這讓我瞭解到如何設計和分析復雜的時序係統,這對於理解像計數器、移位寄存器等更高級的電路非常有幫助。書中提供的那些實驗電路圖,更是讓我躍躍欲試,希望能親手搭建齣一些簡單的數字電路,驗證書中的理論。

評分

這次讀《數字電子技術基礎(第2版)》,簡直像打開瞭一扇新世界的大門!我一直覺得電子技術離我非常遙遠,是工程師們纔需要掌握的專業知識,但這本書徹底改變瞭我的看法。它用一種非常平易近人的方式,把那些復雜的電路概念變得容易理解。我尤其喜歡它在講解組閤邏輯電路和時序邏輯電路時,那種循序漸進的教學方式。首先,它會詳細介紹各種基本邏輯門(與門、或門、非門、與非門、或非門、異或門)的工作原理和真值錶,然後通過這些基本門電路的組閤,構建齣更加復雜的電路,比如加法器、減法器、比較器等。讓我印象深刻的是,書中在介紹觸發器時,花瞭相當多的篇幅來講解不同類型觸發器的特性和應用,比如SR觸發器、JK觸發器、T觸發器和D觸發器,以及它們在寄存器、計數器等重要數字電路中的作用。這些內容聽起來很專業,但作者通過詳細的圖解和例題,讓我能夠一步步跟著他的思路去分析和理解。讀完這部分,我感覺自己仿佛掌握瞭構建數字係統的“積木”,雖然還不能設計齣復雜的芯片,但至少理解瞭它們的基本構成原理。而且,書中穿插的很多實際應用案例,比如數字顯示、簡單的邏輯控製係統等,都讓我覺得這些知識非常實用,不再是枯燥的理論。

評分

拿到《數字電子技術基礎(第2版)》後,我迫不及待地開始閱讀,結果發現這本書的講解方式非常獨特,而且內容非常豐富。它沒有采用那種枯燥乏味的理論堆砌,而是通過大量的實例和圖示,將抽象的數字電路概念具體化。書中在講解數電核心內容,比如時序邏輯電路和組閤邏輯電路的組閤與應用時,給齣瞭非常多的實際案例。我特彆喜歡它關於狀態機設計的講解,它從最基礎的有限狀態機的概念齣發,逐步過渡到如何設計更復雜的計數器和時序控製器。書中對於各種控製信號的産生和處理方式,也進行瞭詳細的闡述,這對於理解一些自動化控製係統非常有幫助。此外,書中還涉及到瞭數字係統設計中的一些常用工具和方法,比如邏輯綜閤和仿真技術,雖然這部分內容稍微有些深入,但作者的講解依然清晰易懂,讓我對現代電子係統設計流程有瞭一個初步的認識。讀完這本書,我感覺自己對數字世界有瞭更深的理解,也更有信心去探索更廣闊的電子技術領域瞭。

評分

哇,這本《數字電子技術基礎(第2版)》真是讓我眼前一亮!我一直對電子世界充滿好奇,尤其對那些看不見摸不著卻驅動著我們生活方方麵麵的數字電路感到著迷。拿到這本書,翻開第一頁,就被它清晰的排版和嚴謹的邏輯吸引瞭。我之前嘗試過一些零散的電子學習資料,但總感覺不成體係,知識點跳躍性很大,學起來很吃力。而這本書,從最基礎的概念講起,比如數字信號和模擬信號的區彆,二者的轉換原理,再到邏輯門電路的組閤,每一個概念都解釋得非常透徹,而且配有大量的圖示和實例,就像一個經驗豐富的老師手把手地教你一樣。特彆是它對二進製、BCD碼、格雷碼等數製錶示法的介紹,我以前一直覺得這些東西很抽象,但在這本書裏,作者通過生動的比喻和清晰的推導,讓我茅塞頓開,感覺自己終於抓住瞭數字世界的“語言”。而且,它不僅僅是理論的堆砌,還非常注重實際應用,在介紹完基礎門電路後,就開始講解如何利用這些門電路構建更復雜的邏輯功能,比如編碼器、譯碼器、多路選擇器等,這讓我第一次真正理解瞭“萬物皆可邏輯”的奧秘。讀這本書的過程中,我甚至會不自覺地去聯想生活中遇到的各種電子産品,比如手機裏的CPU、電腦的內存,它們背後是不是都藏著類似的數字電路呢?這種探索的樂趣,是學習其他很多科目都無法比擬的。

評分

不得不說,《數字電子技術基礎(第2版)》是一本真正能夠激發學習興趣的書!我之前對數字信號處理一直抱有一種“敬畏”的態度,總覺得它離我的日常學習和生活太遠瞭,甚至有些望而卻步。然而,這本書的齣現,徹底顛覆瞭我的想法。它從最基礎的邏輯代數入手,例如布爾代數的基本公理和定理,以及卡諾圖的化簡方法,這些內容我以前在其他地方零散地看過,但總是不夠係統,理解起來也比較費勁。在這本書裏,作者不僅清晰地闡述瞭這些理論,還用大量的例子來展示如何運用這些工具來簡化復雜的邏輯錶達式,從而設計齣更高效、更經濟的數字電路。我特彆欣賞書中對各種邏輯芯片型號的介紹,以及它們在實際電路設計中的應用。比如,在講到編碼器和譯碼器的時候,書中列舉瞭74LS148等具體型號,並給齣瞭其內部邏輯結構圖和功能說明,這讓我感到非常直觀,仿佛能夠看到芯片內部是如何工作的。此外,書中對集成電路的發展曆程和分類的介紹,也讓我對數字電子技術有瞭更宏觀的認識,理解瞭從早期的分立元件到如今的超大規模集成電路,這個領域是如何一步步發展壯大的。

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