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图文详情
- ISBN:9787030665515
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:224
- 出版时间:2020-11-01
- 条形码:9787030665515 ; 978-7-03-066551-5
内容简介
数字电路发展为何如此之快?它的原理是什么,是如何设计出来的?针对这些问题,本书通过漫画的形式,以更加直观的方式,对数字电路设计的基础知识进行讲解。同时,在内容方面使用了很多形象的事例对元件的内部结构进行深入剖析,这些在以往的数字电路教材中是找不到的,希望通过这些努力,可以给跨专业从事数字电路设计工作的读者带来帮助。
目录
目录
第1章什么是数字电路? 1
数字IC 21
关于FPGA 22
用语解说 24
第2章数字电路与模拟电路 25
1 数字电路与模拟电路 26
从模拟电路到数字电路 26
模拟信号与数字信号的理解 28
2 数字电路取代模拟电路的原因 33
什么是逻辑电路 33
逻辑门的原理很简单 35
数字电路是以数取胜的! 37
为什么数字电路更有优势? 39
数字电路的设计很简单 44
什么是布尔代数? 49
◆ 用语解说 52
1 真值表、MLL符号 54
多数表决数字电路 54
通过L和H,制作真值表 58
MIL符号法则? 64
L有效与H有效 68
德 摩根定律 72
MIL符号表示的基本逻辑门的汇总 75
2 制作多数表决电路 78
制作与真值表相对应的电路(加法标准型设计法的步骤) 79
CMOS是什么? 85
MOS-FET的工作原理 88
◆ 用语解说 91
第4章 电路的化简
1 利用卡诺图 94
有余的电路 94
怎么看卡诺图 98
*小项的合并 102
划分集合体(维块)时的注意事项 106
选项中加入中餐,投票人数增加的话,会如何? 108
2.忽略 111
如何判断大月 111
十进制数与二进制数 114
判定大月的电路设计 118
忽略 120
3 如果出现多个输入时,怎么办?124
输出的共同化 125
电子骰子显示器的电路设计 129
加法电路与减法电路 137
用语解说 143
第5章 时序电路的制作 145
1 什么是时序电路 146
时序电路是带有记忆的电路 148
2 D触发器 153
触发器是“跷跷板” 153
D触发器与时钟 155
寄存器是什么? 167
3 电子骰子的设计 171
电子骰子使用的是时序电路 171
(1)绘制状态迁移图 174
(2)用二进制数来表示状态 177
(3)组合电路的设计 181
双稳态触发器的内部 187
各式各样的触发器 190
用语解说 193
结 语 利用硬件描述语言进行的数字电路设计 208
参考文献及相关图书 211
索 引 212
第1章什么是数字电路? 1
数字IC 21
关于FPGA 22
用语解说 24
第2章数字电路与模拟电路 25
1 数字电路与模拟电路 26
从模拟电路到数字电路 26
模拟信号与数字信号的理解 28
2 数字电路取代模拟电路的原因 33
什么是逻辑电路 33
逻辑门的原理很简单 35
数字电路是以数取胜的! 37
为什么数字电路更有优势? 39
数字电路的设计很简单 44
什么是布尔代数? 49
◆ 用语解说 52
1 真值表、MLL符号 54
多数表决数字电路 54
通过L和H,制作真值表 58
MIL符号法则? 64
L有效与H有效 68
德 摩根定律 72
MIL符号表示的基本逻辑门的汇总 75
2 制作多数表决电路 78
制作与真值表相对应的电路(加法标准型设计法的步骤) 79
CMOS是什么? 85
MOS-FET的工作原理 88
◆ 用语解说 91
第4章 电路的化简
1 利用卡诺图 94
有余的电路 94
怎么看卡诺图 98
*小项的合并 102
划分集合体(维块)时的注意事项 106
选项中加入中餐,投票人数增加的话,会如何? 108
2.忽略 111
如何判断大月 111
十进制数与二进制数 114
判定大月的电路设计 118
忽略 120
3 如果出现多个输入时,怎么办?124
输出的共同化 125
电子骰子显示器的电路设计 129
加法电路与减法电路 137
用语解说 143
第5章 时序电路的制作 145
1 什么是时序电路 146
时序电路是带有记忆的电路 148
2 D触发器 153
触发器是“跷跷板” 153
D触发器与时钟 155
寄存器是什么? 167
3 电子骰子的设计 171
电子骰子使用的是时序电路 171
(1)绘制状态迁移图 174
(2)用二进制数来表示状态 177
(3)组合电路的设计 181
双稳态触发器的内部 187
各式各样的触发器 190
用语解说 193
结 语 利用硬件描述语言进行的数字电路设计 208
参考文献及相关图书 211
索 引 212
展开全部
作者简介
天野英晴,1986年于日本庆应义塾大学获得博士学位。现任日本庆应义塾大学教授。主要从事高性能计算和可重构系统研究。日本可重构系统研究会发起人,国际学会“高效加速器及可重构技术”(HEART)创立者之一。
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