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音像数字技术靳孝峰,刘云朋主编
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章 绪论1.1 数字电路概述1.1.1 数字信号和数字电路1.1.2 数字电路的分类和特点1.1.3 数字技术课程的特点和学习方法1.2 半导体器件及其开关特1.2.1 半导体二极管的开关特1.2.2 半导体三极管的开关特1.. 半导体M0s管的开关特1.3 集成运放及其应用1.3.1 集成运放概述1.3.2 理想集成运放的工作特点1.3.3 理想集成运放的应用1.4 数的进制和二进制代码1.4.1 常用的数制与运算1.4.2 不同进制数之间的相互转换1.4.3 二进制代码本章小结本章习题第2章 逻辑代数和逻辑门电路2.1 逻辑代数及其运算2.1.1 逻辑函数和正负逻辑2.1.2 逻辑代数中的三种基本运算2.1.3 常用的复合逻辑运算2.2 逻辑代数的定律和规则2.2.1 逻辑代数的基本公式2.2.2 逻辑代数的三大规则2.. 逻辑代数的若干常用公式. 逻辑问题的表示方法及相互变换..1 逻辑表达式和逻辑真值表..2 逻辑图.. 波形图和卡诺图2.4 逻辑函数的化简2.4.1 逻辑函数化简的意义和简的概念2.4.2 逻辑函数的代数化简法2.4.3 不同形式逻辑函数表达式的相互转化2.4.4 逻辑函数的卡诺图化简法2.4.5 具有无关项的逻辑函数及其化简2.5 常用逻辑门电路2.5.1 逻辑门电路的特点及其类型2.5.2 三种基本逻辑门电路2.5.3 TTL集成逻辑门电路2.5.4 CMOS集成逻辑门电路2.5.5 集成逻辑门电路的参数应用本章小结本章习题第3章 组合逻辑电路3.1 组合逻辑电路及其逻辑功能3.1.1 组合逻辑电路的特点及类型3.1.2 组合逻辑电路的逻辑功能3.2 组合逻辑电路的分析方法和设计方法3.2.1 组合逻辑电路的分析方法3.2.2 组合逻辑电路的设计方法3.3 常用组合逻辑电路3.3.1 加法器和数值比较器3.3.2 数据选择器和数据分配器3.3.3 编码器和译码器3.4 集成中规模组合逻辑电路及其应用3.4.1 集成加法器及其应用3.4.2 集成数值比较器及其应用3.4.3 集成数据选择器及其应用3.4.4 集成编码器及其应用3.4.5 集成译码器及其应用3.5 组合电路的竞争冒险现象3.5.1 竞争冒险的产生原因3.5.2 竞争冒险的判断和识别3.5.3 竞争冒险的消除本章小结本章习题第4章 触发器4.1 触发器的特点及类型4.1.1 触发器的特点4.1.2 触发器的分类4.2 基本RS触发器4.2.1 基本Rs触发器的电路结构和工作原理4.2.2 基本RS触发器的功能描述方法4.. 基本RS触发器的工作特点4.2.4 集成基本Rs触发器及其脉冲工作特4.3 同步时钟触发器4.3.1 同步RS触发器4.3.2 同步D触发器4.3.3 同步JK触发器4.3.4 同步T触发器和T’触发器4.3.5 同步触发器的工作特点4.3.6 集成同步触发器及其脉冲工作特4.4 主从触发器4.4.1 主从RS触发器4.4.2 主从JK触发器4.4.3 主从触发器的工作特点4.4.4 集成主从触发器及其脉冲工作特4.5 边沿触发器4.5.1 维持一阻塞结构边沿触发器4.5.2 利用门迟间的边沿触发器4.5.3 cM0s传输门型边沿触发器4.5.4 边沿触发器时序图的画法4.5.5 典型集成边沿触发器介绍4.6 集成触发器使用中应注意的几个问题4.6.1 集成触发器的参数4.6.2 电路结构和逻辑功能的关系4.6.3 触发器的选择和使用4.6.4 不同类型时钟触发器之间的转换本章小结本章习题第5章 时序逻辑电路5.1 时序逻辑电路及其逻辑功能5.1.1 时序逻辑电路的概念和特点5.1.2 时序逻辑电路的分类5.1.3 时序逻辑电路的功能描述5.2 时序逻辑电路的分析方法5.2.1 分析时序逻辑电路的一般步骤5.2.2 时序逻辑电路分析举例5.3 器及其应用5.3.1 器的特点及类型5.3.2 同步器5.3.3 异步器5.3.4 集成器5.3.5 任意进制器的构成5.3.6 集成器的应用5.4 寄存器及其应用5.4.1 寄存器的特点及类型5.4.2 状态寄存器5.4.3 移位寄存器5.4.4 集成寄存器5.4.5 集成寄存器的应用5.5 时序逻辑电路的设计与竞争冒险5.5.1 时序逻辑电路的设计5.5.2 时序逻辑电路中的竞争冒险本章小结本章习题第6章 脉冲信号的产生与整形6.1 脉冲信号与脉冲电路:6.1.1 脉冲信号及其主要参数6.1.2 脉冲电路的特点与分类6.2 555定时器6.2.1 555定时器的分类6.2.2 555定时器的电路结构6.. 555定时器的逻辑功能6.2.4 555定时器的主要参数6.3 单稳态触发器及其应用6.3.1 单稳态触发器的特点及分类6.3.2 555定时器构成的单稳态触发器6.3.3 单稳态触发器的应用6.4 施密特触发器及其应用6.4.1 施密特触发器的特点及分类一6.4.2 555定时器构成的施密特触发器6.4.3 施密特触发器的应用6.5 多谐振荡器及其应用6.5.1 多谐振荡器的特点及分类6.5.2 555定时器构成的多谐振荡器6.5.3 多谐振荡器的应用6.6 555定时器综合应用实例6.6.1 作为单稳态触发器的应用举例6.6.2 作为施密特触发器的应用举例6.6.3 作为多谐振荡器的应用举例本章小结本章习题第7章 模数和数模转换7.1 模数和数模转换概述7.1.1 模数转换器的特点及分类7.1.2 数模转换器的特点及分类7.2 D/A转换器(DAC)7.2.1 D/A转换器的基本工作原理7.2.2 D/A转换器的主要电路形式7.. D/A转换器的主要技术指标及选用7.2.4 常用集成DAc简介7.3 A/D转换器(ADC)7.3.1 A/D转换器的基本工作过程7.3.2 A/D转换器的主要电路形式7.3.3 A/D转换器的主要技术指标及选用7.3.4 集成A/D转换电路本章小结本章习题第8章 半导体存储器8.1 半导体存储器概述8.1.1 半导体存储器的分类8.1.2 半导体存储器的主要技术指标8.2 只读存储器8.2.1 掩模ROM8.2.2 可编程只读存储器(PROM)8.. 可擦除可编程只读存储器8.2.4 只读存储器芯片简介8.3 随机存储器8.3.1 随机存储器的基本电路结构8.3.2 随机存储器的存储单元8.3.3 随机存储器芯片简介8.4 存储器容量的扩展8.4.1 位数的扩展8.4.2 字数的扩展8.4.3 RAM的字位同时扩展8.5 存储器的应用8.5.1 存储器实现组合逻辑函数8.5.2 存储数据和程序本章小结本章习题第9章 可编程逻辑器件与EDA技术9.1 可编程逻辑器件概述9.1.1 专用集成电路9.1.2 可编程逻辑器件及其发展9.1.3 可编程逻辑器件的分类9.1.4 可编程逻辑器件的优点9.1.5 可编程逻辑器件的应用和开发9.2 可编程逻辑器件的基本结构和表示方法9.2.1 PLD的基本结构9.2.2 PLD的表示方法9.3 简单可编程逻辑器件9.3.1 PROM与现场可编程逻辑阵列9.3.2 可编程阵列逻辑器件9.3.3 通用阵列逻辑器件9.4 高密度可编程逻辑器件9.4.1 可擦除的可编程逻辑器件9.4.2 复杂的可编程逻辑器件9.4.3 现场可编程门阵列9.4.4 CPLD与FPCA的区别9.5 流行可编程器件介绍9.5.1 Lattice公司CPLD系列9.5.2 xilinx公司的产品9.5.3 Alra司的FPGA和CPLD系列9.6 EDA技术简介9.6.1 EDA技术及发展过程9.6.2 EDA技术的主要内容9.6.3 EDA设计流程本章小结本章习题附录A 技能训练附录B 半导体集成电路型号命名法(GB 3430-82)参考文献
靳孝峰等编著的《数字技术》具有以下特点:其一,理论和实践相辅而行,既有利于对理论知识的掌握,也很好地培养了学牛的技能水平;其二,反映丁数字技术的新发展,重点介绍了数字电路的新技术和新器件,例如本书用整章的篇幅介绍了应用越来越广泛的可编程逻辑器件;其三,重点介绍数字电路的分析方法和设计方法以及常用集成电路的应用,对于数字集成电路的内部结构不做过多的分析和繁杂的数学公式推导;其四,内容编排上,力求顺序合理、逻辑强,内容介绍力求简明扼要、深入浅出、通俗易懂、可读强,读者更易学习和掌握,也便F教师组织教学:其在.对加宽加深的内容均注有*号,以便于选讲和自学;其六,教材正文与例题、习题紧密配合,例题是正文的补充,某些内容则有意让读者通过习题来掌握,以调节教学节律,利于理解深化;其七,电路中所用逻辑符号均采用国标符号和国际通用符号;其八,“数字技术”与“模拟技术”是姊妹课程,其共同硬件基础是半导体器件,基于此本书将半导体器件知识以及数字技术需要的集成运放知识和数制、码制组合到一起作为绪论,以供先开设“数字技术”课程的专业学习。
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