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北邮计算机数字逻辑与数字系统考试题.zip

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简介:
该资料为北京邮电大学计算机专业数字逻辑与数字系统的考试题目集锦,涵盖历年的试题和解答,适用于备考复习。 北京邮电大学计算机专业中的数字逻辑与数字系统课程。

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    该资料为北京邮电大学计算机专业数字逻辑与数字系统的考试题目集锦,涵盖历年的试题和解答,适用于备考复习。 北京邮电大学计算机专业中的数字逻辑与数字系统课程。
  • -课程资料
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    《数字逻辑与数字系统》是北京邮电大学计算机专业的一门核心课程,涵盖数字电路设计、逻辑代数及硬件描述语言等内容。 北京邮电大学计算机专业数字逻辑与数字系统课程。
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    本资料汇集了北京邮电大学数字逻辑课程历年的期末考试题目,涵盖广泛的知识点和解题技巧,旨在帮助学生深入理解和掌握该课程内容。 北京邮电大学数字逻辑历年期末考试题。
  • 的上练习.zip
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    本资源为《数字逻辑与数字系统》课程配套实践材料,包含多项上机实验项目及指导,旨在帮助学生通过实际操作理解并掌握相关理论知识。 天津大学的数字逻辑与数字系统实验包括多数表决器、自动贩卖机的设计、单周期MIPS处理器、算术逻辑单元以及分秒数字钟等内容。
  • 电大学实验
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    本课程为北京邮电大学计算机专业的一门实践类课程,旨在通过数字逻辑实验教学,使学生掌握基本的电路设计与验证方法,提升硬件系统开发能力。 北京邮电大学数字逻辑计数器实验的EWB文件包括三个文件:复位模7.ewb、模60.ewb和置位模7.ewb。
  • 门电路的功能测.doc
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    本文档探讨了数字逻辑和数字系统的基础概念,并重点介绍了如何对逻辑门电路进行功能测试,以确保其正确运作。 实验目的:1. 掌握数字电路实验仪的使用;2. 熟悉门电路逻辑功能。 在《数字逻辑与数字系统:逻辑门电路功能测试》这一课程中,学生通过实际操作加深了对上述目标的理解。该实验主要涉及与非门、与门、异或门和非门等基本逻辑门的功能测试,并要求学生们记录下不同条件下各门的输出情况。 对于“与非”(NAND) 电路而言,其逻辑表达式为 Y = AB ,其中 A 和 B 是输入信号而 Y 则是输出。实验结果表明:当且仅当两个输入均为0时, 输出才会显示1;其他情况下则表现为0。此外,在测试未使用的门电路输入端口时,应将其连接至高电平以避免可能的不确定状态影响整个系统的正常运行。 接下来,“与”(AND) 逻辑表达式为 Y = AB ,意味着只有当两个输入均为1的情况下输出才会显示1;其他情况则表现为0。对于“异或”(XOR),其逻辑关系是Y = A XOR B,仅在A和B不同时才会有高电平的输出结果;而“非”门(NOT)是最简单的形式,它的表达式为 Y = A ,即输入信号与输出正好相反。 实验过程中,学生被要求根据给定的关系自行构建真值表,并通过实际操作进行验证。例如,“与”逻辑可以通过两个串联的“与非”门实现;而“或”(OR) 则可利用一个 “与非” 门再加一个 “非” 门来达成。“或非” (NOR) 的关系 Y = A + B 可以通过组合使用两个“与非” 来构建。同样地,异或逻辑也可以用适当的“与非”电路组态实现。 实验中学生需要严格按照设计好的线路图进行接线,并根据指示灯的状态来判断和记录每个门的输出情况。完成测试后,他们还需要对所有收集到的数据进行分析总结:比如哪些条件下,“与非” 会给出高电平或低电平的结果;未使用的输入端应该如何处理等。 实验心得部分强调了理论知识与实际操作之间的差异性——只有通过亲自动手才能真正理解和掌握数字逻辑的基本原理。同时,学生们在实践中遇到的错误和挑战(如电路连接、电源设置等问题)也是宝贵的学习经历,有助于他们更好地理解并应用所学的知识点。 该实验不仅帮助学生巩固了对各种门电路功能的理解,还极大地提升了他们的动手能力和问题解决技巧。通过实际操作将理论知识转化为实践技能,在数字系统的设计与实现方面获得了显著的进步和提升。
  • 卢建华版《》习答案
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    本书提供了卢建华所著《数字逻辑与数字系统设计》教材中的习题详细解答,帮助读者加深对课程内容的理解和掌握。 ### 数制转换与表示方法 数字逻辑中常用的数制包括十进制、八进制、二进制和十六进制。这些基本进制之间的相互转换是习题中的常见内容。 对于整数的转换,可以通过不断除以目标基数来得到各个位的数值,并按逆序排列。 小数部分则通过乘以目标基数的方式获取各位置值,再依次排列组合。 例如: - 十进制106转二进制为1101010 - 八进制中的“25”对应十六进制的“A” - 从十进制到八进制,“7”表示的是五 ### 原码、反码和补码 计算机系统中,负数通常采用补码形式来存储。原码直接显示数值与符号(0为正,1为负)。反码用于处理负值的计算:对于正数而言其反码等同于自身;而对于负数,则需对除最高位外的所有二进制数字取反。 补码则在此基础上加一。 ### 二进制算术运算 包括加法、减法(通常通过求补来实现)、乘法和除法在内的基本操作构成了数字逻辑的基石。例如,104与97之差可以通过先计算后者的补码后再相加以得到结果7。 ### BCD码 BCD码是一种将十进制数转换成二进制形式的方法,其中每一个位都单独使用四位进行表示。 8421BCD编码是常用的一种方式。它利用0到9的数字分别对应于四个二进制值(从0000至1001)来表达。 ### 逻辑表达式与逻辑图 通过逻辑运算符,可以构建描述输入和输出间关系的逻辑表达式。 常用的符号包括“&&”、“||”以及“!”等。这些关系也可以用图形表示法即所谓的门电路图来进行展示。 ### 逻辑函数及其简化 逻辑函数定义了输入变量之间的相互作用,并生成相应的输出值。 利用卡诺图或奎因-麦克拉斯基算法,可以对复杂的逻辑表达式进行优化处理。 例如:对于给定的F=AB+AC, 可以通过分配律将其简化为 F=A(B+C) 。 ### 数字电路设计与分析 数字电路的设计涉及使用各种逻辑来构建电子设备。 通常需要将实际物理图转换成相应的数学模型,然后进行优化和评估。在这一过程中,性能指标如成本、速度及能耗等都是重要的考虑因素。 ### 负载效应与补码运算 负载效应指的是输入信号对数字电路输出的影响程度。 利用补码机制可以简化负数的加减法操作,并且能够通过相同的硬件实现两种基本运算。
  • 电大学版电路解析
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    《北京邮电大学版数字电路与逻辑设计习题解析》为学生提供详尽的解题思路和方法指导,涵盖教材中所有重要概念及应用实例,是深入理解课程内容、掌握解题技巧的理想辅助读物。 北邮版的数字电路与逻辑设计课后答案非常详细。