数字逻辑

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裴亚男,付智辉 著
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  • 布尔代数
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店铺: 天乐图书专营店
出版社: 西南交大
ISBN:9787811040203
商品编码:29691017145
包装:平装
出版时间:2005-06-01

具体描述

基本信息

书名:数字逻辑

定价:22.50元

作者:裴亚男,付智辉

出版社:西南交大

出版日期:2005-06-01

ISBN:9787811040203

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:

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编辑推荐


内容提要


本书从数字电路的基础知识出发,介绍数制和编码、逻辑代数、门电路、组合逻辑、时序逻辑、半导体存储器、可编程器件(PLD,CPLD,HDPLD,FPGA)、在系统编程技术、硬件描述语言、MAX plusⅡ10.2开发系统及EDA技术的设计思想等内容。每章末配有数量的习题。本书可作为高等院校计算机、通信、电子信息、自动化等专业的“数字逻辑”课程的教材,也可作为相关技术人员的参考书。

目录


章 数制与码制
1.1 数制与数制转换
1.2 机器数及机器数的加、减运算
1.3 数的定点表示和浮点表示
1.4 码制
习题一
第二章 逻辑代数基础
2.1 逻辑函数运算及其运算单元电路
2.2 逻辑代数的基本公式、常用公式和定理
2.3 逻辑函数的表示方法
2.4 逻辑函数的两种标准形式.
2.5 逻辑函数的公式化简法
2.6 逻辑函数的卡诺图化简法
2.7 具有无关项的逻辑函数及其化简
习题二
第三章 逻辑器件
3.1 晶体管的开关特性
3.2 DTL“与”门、“或”门和“非”门电路
3.3 典型的集成TTL“与非”门电路
3.4 其他类型的TTL“与非”门电路
3.5 CMOS集成门电路
3.6 数字集成电路综述
习题三
第四章 组合逻辑电路
4.1 SSI组合逻辑电路
4.2 MSI组合逻辑电路
习题四
第五章 时序逻辑电路
5.1 时序逻辑电路概述
5.2 触发器
5.3 时序逻辑电路的分析
5.4 同步时序逻辑电路的设计
5.5 MSI时序逻辑电路
习题五
第六章 大规模集成电路
6.1 只读存储器
6.2 存取存储器
6.3 可编程逻辑器件
6.4 复杂的可编程逻辑器件
6.5 现场可编程门阵列
习题六
第七章 数字系统设计
7.1 数字系统设计概述
7.2 VHDL语言简介
7.3 MlAX plusⅡ10.2开发系统
习题七
附录
参考文献

作者介绍


文摘


序言



《电路原理》 内容概要 《电路原理》是一本深入剖析电学基础理论及其应用的专业书籍。本书旨在为读者构建扎实、系统的电路分析与设计知识体系,覆盖从最基本的电学概念到复杂电路系统的建模与仿真。全书结构严谨,内容翔实,理论与实践相结合,是电气工程、电子工程、通信工程、自动化等相关专业学生及研究人员的理想参考读物。 第一部分:电路的基本概念与定律 本部分奠定读者对电路世界的基础认知。 绪论: 介绍电路在现代科技和社会中的重要地位,以及学习电路原理的意义。阐述电路作为能量和信息传递的基本载体,是几乎所有电子设备和系统的核心。 电荷、电场与电势: 详细讲解电荷的性质,库仑定律,电场强度和电势的概念,以及它们之间的关系。通过直观的比喻和实例,帮助读者理解微观世界的电学现象。 电流与电压: 定义电流和电压,阐述它们是电路分析中最重要的两个基本物理量。深入解释电流的形成机制,以及电压的本质——电势差。讨论电流和电压的测量方法和单位。 电阻与欧姆定律: 介绍电阻的概念,说明其对电流的阻碍作用。详尽阐述欧姆定律,这是电路分析中最基本、最重要的定律之一,揭示了电压、电流和电阻之间的线性关系。讨论电阻的种类、特性以及在电路中的作用。 功率与能量: 定义电功率和电能,推导出计算功率和能量的公式。解释焦耳定律,说明电流通过电阻时会产生热量。强调理解功率对于电路设计和能效评估的重要性。 电路的基本元件: 详细介绍理想电阻、理想电感、理想电容这三种基本无源元件的伏安特性、物理意义以及在电路中的行为。为后续分析奠定基础。 基尔霍夫定律: 引入电路分析的两个核心定律——基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL)。分别阐述其物理依据和应用方法,以及如何利用这两个定律来分析复杂的电路。 第二部分:直流电路分析 本部分专注于稳态情况下的直流电路分析方法。 电阻串联与并联: 分析电阻以串联和并联方式连接时,总电阻、分压和分流的计算方法。提供清晰的图示和计算示例。 戴维宁定理与诺顿定理: 介绍戴维宁定理和诺顿定理,这两种强大的电路化简方法可以将任意线性二端网络等效为一个简单的电压源与电阻串联(戴维宁)或电流源与电阻并联(诺顿)。详细讲解求等效电压源、等效电流源和等效电阻的步骤。 节点电压法与网孔电流法: 深入讲解两种系统性的直流电路分析方法——节点电压法和网孔电流法。通过建立方程组,求解电路中的所有节点电压或网孔电流,进而得到任意支路的电流和电压。提供大量例题,帮助读者熟练掌握。 受控源电路分析: 讨论含有受控源(电压控制电压源VCVS、电压控制电流源VCCS、电流控制电压源CCVS、电流控制电流源CCCS)的电路分析方法。强调如何正确处理受控源对电路的影响。 最大功率传输定理: 探讨在什么条件下,电源能够向负载传输最大的功率,并推导出相应的条件。这对电源设计和匹配至关重要。 叠加定理: 介绍叠加定理,该定理允许我们将包含多个独立电源的线性电路分解为若干个只含一个独立电源的子电路进行分析,然后将各子电路的响应叠加起来,得到总的响应。 第三部分:暂态电路分析 本部分研究含有电感和电容元件的电路在开关动作或输入信号变化时的动态响应。 一阶RLC电路的暂态分析: 详细分析含有电阻和电感(RL电路)或电阻和电容(RC电路)的电路在直流激励下的暂态响应,包括零输入响应和零状态响应。推导出一阶电路的微分方程,并求解其自然响应和强迫响应。 二阶RLC电路的暂态分析: 深入研究含有电阻、电感和电容(RLC电路)的电路的暂态响应。根据阻尼系数和固有频率,分析电路的过阻尼、临界阻尼和欠阻尼三种不同的暂态行为。 拉普拉斯变换在暂态分析中的应用: 引入拉普拉斯变换这一强大的数学工具,展示如何利用它将时域的微分方程转化为频域的代数方程,从而简化暂态电路的分析过程。讲解拉普拉斯变换的基本性质和常用函数的变换对。 第四部分:交流电路分析 本部分将分析时变信号(交流信号)作用下的电路行为。 正弦稳态电路分析: 引入相量(phasor)的概念,将时域的正弦函数转化为复数表示,简化了交流电路的分析。讲解阻抗(impedance)和导纳(admittance)的概念,以及它们在相量域中的应用。 交流电路的功率: 详细讨论交流电路中的瞬时功率、平均功率(有功功率)、无功功率和视在功率。介绍功率因数的概念及其提高方法。 三相电路: 介绍三相电源和三相负载的连接方式(星形连接和三角形连接),以及三相电路的功率计算。分析三相不平衡电路的特殊情况。 耦合电感与互感: 讲解两个电感线圈之间存在耦合关系时的电磁感应现象,定义互感系数,并分析耦合电感在电路中的行为,例如变压器的工作原理。 第五部分:电路的稳态与暂态混合分析 周期性非正弦函数的傅里叶级数展开: 介绍傅里叶级数,将任意周期性非正弦信号分解为一系列直流分量、基波和各次谐波的正弦分量之和。利用傅里叶级数分析电路对非正弦信号的响应。 非周期性函数的傅里叶变换: 介绍傅里叶变换,将非周期信号在频域内进行表示,分析电路对非周期信号的响应。 第六部分:电路的线性化与模型 二极管的近似模型与等效电路: 介绍二极管的基本工作原理,以及其理想模型、分段线性模型和指数模型等近似模型,并分析这些模型在简单电路中的应用。 晶体管的小信号模型: 详细讲解双极结型晶体管(BJT)和场效应晶体管(FET)的小信号等效电路模型,以及如何利用这些模型分析放大电路的增益、输入阻抗和输出阻抗。 第七部分:电路分析的现代方法 S域分析(复频域分析): 进一步深入拉普拉斯变换在电路分析中的应用,系统地介绍S域分析方法,包括阻抗、导纳的S域表示,以及利用KCL、KVL和戴维宁/诺顿定理进行S域电路分析。 电路的暂态与稳态分析统一: 强调S域分析方法能够统一处理电路的暂态和稳态响应,通过分析S域的传递函数,可以全面了解电路的特性。 附录: 复数运算基础 常用拉普拉斯变换对 本书的特点: 理论体系完整: 从基础概念到高级分析方法,层层递进,构建扎实的理论基础。 例题丰富详实: 包含大量精心设计的例题,覆盖各种典型电路问题,帮助读者理解和掌握分析技巧。 强调方法论: 不仅教授具体的解题方法,更注重培养读者的电路分析思维和解决复杂问题的能力。 图文并茂: 大量电路图、波形图和示意图,直观易懂,加深读者对抽象概念的理解。 语言清晰易懂: 采用严谨而又不失通俗的语言,力求让不同背景的读者都能顺利学习。 面向工程实践: 理论知识紧密结合工程应用,为读者未来从事相关工作打下坚实基础。 《电路原理》将带领读者走进奥妙无穷的电学世界,掌握分析和设计电路的钥匙,为进一步深入学习电子技术、通信技术、自动控制技术等相关领域奠定不可或缺的基石。

用户评价

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拿到这本《电子电路基础》时,我原本是冲着它在数电领域的声誉来的,毕竟听说它对基础概念的梳理非常到位。然而,阅读下来,我发现这本书的覆盖面远超我的预期。它像是为那些想打下坚实电路根基的人准备的指南,尤其是在模拟信号处理的那几章,简直是教科书级别的细致。作者对晶体管的偏置、放大器的频率响应、以及运算放大器的非线性问题进行了极其深入的剖析,甚至连一些在实际工程中经常被忽略的小细节都照顾到了。比如,它对反馈网络稳定性的讨论,不是简单地画出波特图,而是结合了实际元件的寄生参数进行分析,这对于我这种追求精确设计的工程师来说,价值巨大。书中穿插的那些历史上的经典电路案例,也很有启发性,让人明白现在的先进技术是如何一步步发展而来的。唯一让我觉得有点遗憾的是,对于现代高速电路设计中越来越重要的电磁兼容性(EMC)部分,着墨不多,似乎更侧重于传统的线性电路理论。不过,撇开这一点不谈,如果你想在模拟电路这块建立起无可动摇的知识体系,这本书绝对是案头必备的工具书,读完后感觉整个电路世界的图景都清晰了许多。

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我最近翻阅的《操作系统原理与实现》这本书,给我带来了非常深刻的印象,尤其是在内存管理这一块。它没有像一些流行的教材那样,把重点过多地放在Linux内核的某个特定版本实现上,而是花了大量篇幅讲解虚拟内存、分页、分段以及更底层的TLB(转换后援缓冲器)是如何协同工作的。作者对并发控制的描述也极其到位,各种锁机制、信号量、管程的优缺点被放在同一个比较框架下进行分析,使得读者能清晰地权衡它们在不同场景下的适用性。书中关于进程间通信(IPC)的讨论,不仅涵盖了经典的方法,还引出了现代分布式系统中的远程过程调用(RPC)的基本思想,展现了理论向实践的平滑过渡。我特别欣赏作者在讲解文件系统时,将物理存储结构(如磁盘寻道时间)与逻辑抽象(如i节点)紧密结合的方式,让人对数据的持久化过程有了立体化的认识。如果说这本书有什么不足,那就是在面向对象或面向服务的操作系统设计思想上的探讨略显保守,现代微内核和Unikernel的趋势讨论不够深入。但作为理解传统UNIX系和Windows核心机制的基石读物,它无疑是极其优秀的。

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我一直对《计算机体系结构精要》抱有很高的期待,因为我对CPU流水线和存储器层次结构非常感兴趣。这本书的讲解风格,说实话,非常“硬核”,充满了对底层硬件实现的执着。它没有过多地停留在概念的介绍上,而是直接深入到微架构的细节之中,比如,如何设计一个高效的分支预测单元,如何通过乱序执行来提高指令吞吐率,以及Cache一致性协议的各种变种和取舍。阅读过程中,我感觉自己就像是坐在一个资深架构师旁边,听他拆解一个现代处理器的蓝图。作者对性能分析的重视程度也令人印象深刻,书中提供了大量的性能评估模型和公式,让你能够量化不同设计选择带来的性能增益或损失。这种注重实践和量化的态度,使得书中的内容非常“落地”,而不是空谈理论。不过,对于初学者来说,可能需要一点耐心去啃下那些复杂的时序图和数据通路图,毕竟,它假定读者已经对汇编语言和基本的数字电路有所了解。总的来说,对于想成为底层优化工程师或芯片设计人员的读者,这本书无疑是一部不可多得的内功心法。

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《概率论与数理统计教程》这本书给我的感觉,就像是穿过一片迷雾,最终看到了清晰的灯塔。我过去接触的概率论很多都是停留在计算题的层面,对于其背后的严谨逻辑和哲学思想总是抓不住重点。而这本书,非常巧妙地平衡了理论的深度和应用的广度。它从公理化体系出发,稳扎稳打地推导出随机变量、大数定律和中心极限定理,每一步的推导都清晰可见,逻辑链条完整无缺。更让我欣赏的是,它在介绍统计推断时,没有直接丢出各种检验方法,而是先花了很大篇幅解释了“似然”和“信息量”的概念,这让我在理解最大似然估计和贝叶斯方法时,有了一种豁然开朗的感觉。书中的习题设计也很有层次感,从基础的概率计算到复杂的随机过程模拟都有涵盖。唯一让我稍感不足的是,在现代数据科学领域非常热门的马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)方法的介绍相对简略,可能需要配合其他专门书籍来深入。但即便如此,它为理解现代统计学习的理论基础打下的根基,是极其稳固和可靠的。

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关于《高级传热学与热力学》,我的评价是:这是一本写给“实干家”看的书。很多传热学的教材在讲解对流换热时,往往会简化问题的物理背景,让人感觉学到的知识只能应用于理想情况。但这本书不同,它大量采用了微分方程求解的数值方法,特别是对复杂边界条件和非均匀介质的处理,非常具有实战意义。作者对能量方程的推导一丝不苟,从宏观的热力学第二定律出发,逐步过渡到微观的分子动理论,使得热力学和传热学之间的联系变得异常紧密。在辐射换热部分,书中对菲涅尔公式和形状因子的详细讨论,以及如何用有限元方法离散化辐射边界,都体现了作者深厚的工程背景。我特别喜欢它关于相变传热的章节,对沸腾和冷凝过程的机理分析非常透彻,这在热管理领域至关重要。如果说有什么需要改进的地方,那就是图表的质量可以再提高一些,有些复杂的流线图和温度场分布图看起来稍微有些费力,需要读者自己在大脑中进行二次构建。总而言之,对于从事航空航天、能源设备设计的工程师来说,这本书提供的工具和思维方式是无可替代的。

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