📝 数字电路教程

207篇技术文档
  图腾柱与开式收藏家的区别

📅  最后修改于: 2021-09-16 10:30:23        🧑  作者: Mango

1. 图腾柱:图腾柱由上拉和下拉晶体管以及二极管电阻组成。图腾柱以高速运行。使用的两个晶体管驱动一个高输出,另一个在集成电路中将其拉低。2. 集电极开路:在集电极开路的情况下,我们只有下拉晶体管并且它以低速运行。集电极开路就像一个开关,在集成电路中它要么连接要么断开。图腾柱和开放式收藏家的区别:Totem PoleOpen CollectorOutput stage of totem pole c...

  无符号整数的非恢复除法

📅  最后修改于: 2021-09-16 10:30:32        🧑  作者: Mango

在之前的帖子中,Restoring Division 了解了恢复分裂。现在,这里执行非恢复除法,它比恢复简单,因为涉及更简单的操作,即加法和减法,现在也执行恢复步骤。在该方法中,依赖于最初包含零的寄存器的符号位,命名为 A。这是下面给出的流程图。让我们选择涉及的步骤:步骤 1:首先用相应的值初始化寄存器(Q = 股息,M = 除数,A = 0,n = 被除数的位数)步骤 2:检查寄存器 A 的符号...

  SR触发器到D触发器的转换

📅  最后修改于: 2021-09-16 10:30:40        🧑  作者: Mango

先决条件 – 触发器1. SR触发器:SR 触发器类似于 SR 锁存器,期待时钟信号和两个与门。该电路响应时钟脉冲的正沿到输入 S 和 R。2. D触发器:D 触发器是一种改进的 SR 触发器,它有一个额外的反相器。它可以防止输入变成相同的值。SR触发器到D触发器的转换:步骤1:我们构建了D触发器的特性表和SR触发器的激励表。第2步:使用 K-map,我们根据 D 找到 S 和 R 的布尔表达式。...

  数字逻辑中的加法器和减法器

📅  最后修改于: 2021-09-16 10:30:48        🧑  作者: Mango

组合逻辑电路框图:组合逻辑电路注意事项:输出取决于输入的组合。输出只是当前输入的纯函数,即先前状态输入不会对输出产生任何影响。此外,它不使用内存。换句话说,输入称为电路的激励,输出称为组合逻辑电路的响应。组合逻辑电路的分类:1. 算术:加法器减法器乘数比较器2. 数据处理:多路复用器解复用器编码器和解码器3. 代码转换器:BCD 到 Excess-3 代码,反之亦然BCD 到格雷码,反之亦然七段半...

  使用 Prolog 的电路(组合和顺序)实现

📅  最后修改于: 2021-09-16 10:30:56        🧑  作者: Mango

先决条件 – Prolog |一个介绍概述 :数字电路或数字电子学是电子学的一个分支,它处理数字信号以执行各种任务以满足各种要求。施加到这些电路的输入信号是数字形式的,以0和1的二进制语言格式表示。这些电路是通过使用执行逻辑运算的逻辑门(如 AND、OR、NOT、NANAD、NOR、XOR 门)设计的。这种表示有助于电路从一种状态切换到另一种状态以提供精确的输出。数字电路系统主要是为了克服模拟系统...

  实现半加器的Python程序

📅  最后修改于: 2021-09-16 10:31:04        🧑  作者: Mango

先决条件:数字逻辑中的半加器给定半加器 A、B 的两个输入。任务是实现半加器电路和打印输出,即两个输入的总和和进位。半加器:半加器是一种加法器,一种执行数字加法的电子电路。半加器能够将两个单个二进制数字相加并提供输出加上一个进位值。它有两个输入,称为 A 和 B,以及两个输出 S(和)和 C(进位)。逻辑表达式:真值表:Examples:Input : 0 1Output: Sum=1, Carr...

  布尔代数定理

📅  最后修改于: 2021-09-16 10:31:14        🧑  作者: Mango

布尔代数定理是用于改变布尔表达式形式的定理。有时这些定理用于最小化表达式的项,有时它们仅用于将表达式从一种形式转换为另一种形式。数字逻辑中有布尔代数定理:1.德摩根定理:DE Morgan 定理代表了布尔代数的两个最重要的规则。因此,变量乘积的补码等于它们各自的补码之和。因此,变量总和的补码等于它们各自补码的乘积。上述两条定律可以扩展为 n 个变量为2. 换位定理:它指出:证明:3.冗余定理:该定...

  高分子记忆体

📅  最后修改于: 2021-09-16 10:31:21        🧑  作者: Mango

半导体存储器是一种用于数字数据存储的数字电子半导体器件,例如计算机存储器,其中数据存储在硅集成电路存储芯片上的金属氧化物半导体 (MOS) 存储单元中。聚合物内存暗示了新的内存创新,它利用导电聚合物而不是基于硅的结构来存储数据。聚合物是高度适应性的有机材料,由单分子的长链组成。聚合物是必不可少的电子材料,可以作为液体进行加工。借助薄膜存储器技术,聚合物可用于各种工业标准工艺。被称为PEDOT(聚乙...

  偶数方法和绕组数方法-多边形的内部和外部测试

📅  最后修改于: 2021-09-16 10:31:29        🧑  作者: Mango

介绍 :一个多边形可以表示为许多连接的线段,从一个封闭的图形开始。多边形可以用两种方式表示 –(i) 使用移动命令的概述和(ii) 通过将多边形内部的像素设置为高像素,包括边界上的像素,作为实体对象。要确定一个点是否在多边形内,在计算机图形学中,我们有两种方法:(a) Even-Odd 法(odd-parity rule)(b) 绕组数方法-内奇偶法:在要检查的点 (P) 和多边形外部的已知点之间...

  不同数据类型范围的有符号二进制数的基础知识

📅  最后修改于: 2021-09-16 10:31:38        🧑  作者: Mango

有符号二进制数的核心概念和不同数据类型范围的解释。如果我问十进制 (1000 0000)2的值是多少,那么肯定会出现两个模棱两可的答案 (-128)10和 (+128)10。答案确实模棱两可,因为两个答案都是正确的。因此出现了有符号数和无符号数的概念来帮助克服歧义。现在,如果给出无符号数,则 (+128)10是正确答案,因为在无符号数的情况下没有符号位。因此,此处不保留 MSB(最高有效位)来表示...

  Design Mod – N 同步计数器

📅  最后修改于: 2021-09-16 10:31:47        🧑  作者: Mango

介绍 :N 的值可以不同于 2 的幂。此外,计数序列可以是随机的,例如某些循环码(8421、2423 等)。下面的方法用于设计 mod N 和任何计数序列。Mod-N计数器的设计:设计步骤是——第 1 步:决定触发器的数量 –示例:如果我们正在设计 mod N 计数器并且需要 n 个触发器,那么可以通过此等式找到 n。这里我们正在设计 Mod-10 计数器因此,N= 10 并且所需的触发器数量(n...

  数字电子中的块编码

📅  最后修改于: 2021-09-16 10:31:55        🧑  作者: Mango

数字数据到数字信号的转换涉及三种技术:线路编码块编码加扰其中线路编码总是需要的,块编码和加扰可能需要也可能不需要。块编码有助于信号的错误检测和重传。它通常被称为 mB/nB 编码,因为它将每个 m 位数据组替换为一个 n 位数据组(其中 n>m)。因此,它增加了额外的位(冗余位),这有助于在接收器端和发送器端同步,并提供某种错误检测能力。它通常包括三个步骤:除法、替换和组合。在划分步骤中,位序列被...

  设计101序列检测器(Mealy机器)

📅  最后修改于: 2021-09-16 10:32:03        🧑  作者: Mango

先决条件 – Mealy 和 Moore 机器序列检测器是一个序列状态机,它接受一个输入位字符串,并在检测到目标序列时生成输出 1。在 Mealy 机器中,输出取决于当前状态和外部输入 (x)。因此,在图中,输出与输入一起写入状态之外。序列检测器有两种类型:重叠不重叠在重叠序列检测器中,一个序列的最后一位成为下一个序列的第一位。然而,在非重叠序列检测器中,一个序列的最后一位不会成为下一个序列的第一...

  同步控制计数器

📅  最后修改于: 2021-09-16 10:32:11        🧑  作者: Mango

在本文中,我们将讨论同步受控计数器的概述,并将详细讨论其电路图、电路激励表、时序图。让我们一一讨论。概述 :触发器或D型触发器可用于制作同步计数器,并且比异步计数器更容易设计。由于触发器的时钟输入都是一起计时的,并且同时具有相同的时钟信号,这就是为什么它被称为同步计数器。它也被称为并行计数器,因为时钟并行馈送到所有触发器。先决条件——设计同步计数器和以下先决条件如下。在这种类型的计数器模式中应用控...

  数字系统和模拟系统的区别

📅  最后修改于: 2021-09-16 10:32:19        🧑  作者: Mango

模拟和数字信号用于传输信息(例如任何音频或视频),通常是通过电信号。在数字技术中,信息转换为二进制格式(0 或 1),而在模拟技术中,信息转换为幅度变化的电脉冲。数字系统与模拟系统的比较:Analog SystemDigital SystemSignalAnalog signal represents physical measurements.Digital signals are discre...