目录

  • 1 课程思政
    • 1.1 抗疫精神
    • 1.2 奋斗精神
    • 1.3 硬骨头精神
    • 1.4 工匠精神
    • 1.5 斗争精神
    • 1.6 大学生创新能力培养与提高
    • 1.7 增强核心竞争力
  • 2 课程导读
    • 2.1 绪论
    • 2.2 本课程内容概要
  • 3 逻辑代数基础
    • 3.1 本章重要知识点梳理
    • 3.2 数制与编码
    • 3.3 逻辑变量及基本运算
    • 3.4 逻辑函数及标准形式
    • 3.5 逻辑代数的主要定理及常用公式
    • 3.6 逻辑函数的代数化简
    • 3.7 逻辑函数的卡诺图化简
    • 3.8 具有无关项的逻辑函数的化简
    • 3.9 小结
    • 3.10 同步练习
    • 3.11 课外延伸知识拓展
  • 4 组合线路的分析
    • 4.1 本章重要知识点梳理
    • 4.2 逻辑门电路的外特性
    • 4.3 组合线路分析方法
    • 4.4 加法器
    • 4.5 译码器
    • 4.6 数据选择器和奇偶校验器
    • 4.7 小结
    • 4.8 同步练习
    • 4.9 课外延伸知识拓展
  • 5 组合线路的设计
    • 5.1 本章重要知识点梳理
    • 5.2 组合线路的设计方法概述
    • 5.3 中小规模集成电路的设计
    • 5.4 应用MSI功能块的组合线路设计
    • 5.5 小结
    • 5.6 同步练习
  • 6 时序线路的分析
    • 6.1 本章重要知识点梳理
    • 6.2 时序线路概述
    • 6.3 触发器的外特性
      • 6.3.1 基本RS 触发器
      • 6.3.2 同步触发器
      • 6.3.3 D锁存器
      • 6.3.4 主从RS触发器
      • 6.3.5 主从JK触发器
    • 6.4 触发器的逻辑功能及其描述方法
    • 6.5 时序线路的分析方法
    • 6.6 时序线路--寄存器
    • 6.7 时序线路--计数器
    • 6.8 第4章 小结
    • 6.9 第4章 同步练习
    • 6.10 课外延伸知识拓展
  • 7 时序线路的设计
    • 7.1 本章重要知识点梳理
    • 7.2 同步时序线路设计方法概述
    • 7.3 时序线路的设计方法
    • 7.4 状态表化简状态编码
    • 7.5 同步练习
    • 7.6 小结
    • 7.7 课外延伸知识拓展
  • 8 数字逻辑实验指南
    • 8.1 Multisim软件及安装教程
    • 8.2 了解实验过程及实验要求
    • 8.3 软件功能介绍
    • 8.4 实验1  Multisim软件应用--- 逻辑函数化简与变换
    • 8.5 实验2 门电路逻辑功能测试
    • 8.6 实验3  译码器的应用
      • 8.6.1 显示译码器功能介绍
      • 8.6.2 字信号发生器介绍
    • 8.7 实验4 组合逻辑电路设计
    • 8.8 实验5 触发器功能测试及应用
    • 8.9 实验6 存储器设计
    • 8.10 实验报告模板
  • 9 练习题解
    • 9.1 练习1题解
    • 9.2 练习2题解
    • 9.3 练习3题解
    • 9.4 练习4题解
    • 9.5 练习5题解
  • 10 拓展实训设计课题
    • 10.1 LED闪烁设计
    • 10.2 广告灯设计
    • 10.3 交通灯控制电路设计
    • 10.4 智能电子抢答器设计
    • 10.5 火焰报警
  • 11 主要参考教材
    • 11.1 数字逻辑实用教程
    • 11.2 Verilog HDL与FPGA数字系统设计
    • 11.3 数字电子技术基础(第六版)
    • 11.4 数字电子技术仿真实验教程
    • 11.5 数字逻辑电路习题实验与实训
  • 12 拓展知识与资源
    • 12.1 如何学好进制初探
    • 12.2 格雷码与二进制转换
    • 12.3 条形码中的数学奥秘
    • 12.4 数字电路中卡诺图的更多应用研究
    • 12.5 数字电路中卡诺图的灵活应用
    • 12.6 多变量逻辑函数的卡诺图化简方法
    • 12.7 基于数字电路竞争与冒险的仿真分析
    • 12.8 状态编码对卡诺图化简法的影响研究
    • 12.9 基于CDIO与慕课的高速数字电路设计
    • 12.10 电子技术的应用
    • 12.11 创意型数字逻辑设计实验
  • 13 基于Arduino的思维拓展
    • 13.1 了解Arduino底盘设计原理
    • 13.2 色环电阻识别方法
    • 13.3 红外遥控编码与蜂鸣器报警
    • 13.4 蓝牙模块
    • 13.5 光敏与热敏电阻
    • 13.6 数码管的实现
    • 13.7 超声波避障与LED测距实验
    • 13.8 继电路与火焰报警
    • 13.9 电路图和L293D内部等效图
  • 14 好网站推荐
    • 14.1 51黑电子论坛
  • 15 数字逻辑课程设计
    • 15.1 8路抢答器设计与仿真
      • 15.1.1 仿真演示以及整体讲解
      • 15.1.2 抢答电路设计
      • 15.1.3 倒计时电路设计
      • 15.1.4 分层电路设计
      • 15.1.5 74 LS148级联
      • 15.1.6 课程实验报告模板
了解实验过程及实验要求

             

    随着科学技术的发展,数字电子技术在各个科学领域中都得到了广泛的应用,它是一门实践性很强的技术基础课,在学习中不仅要掌握基本原理和基本方法,更重要的是学会灵活应用。因此,需要配有一定数量的实验,才能掌握这门课程的基本内容,熟悉各单元电路的工作原理,各集成器件的逻辑功能和使用方法,从而有效地培养学生理论联系实际和解决实际问题的能力,树立科学的工作作风。

实验的基本过程,应包括:确定实验内容、选定最佳的实验方法和实验线路、拟出较好的实验步骤、合理选择仪器设备和元器件、进行连接安装和调试、最后写出完整的实验报告。

在进行数字电路实验时,充分掌握和正确利用集成器件及其构成的数字电路独有的特点和规律,可以收到事半功倍的效果,对于完成每一个实验,应做好实验预习、实验记录和实验报告等环节。

    (一)实验预习

认真预习是做好实验的关键。预习好坏,不仅关系到实验能否顺利进行,而且直接影响实验效果。预习应按本教材的实验预习要求进行,在每次实验前首先要认真复习有关实验的基本原理,掌握有关器件使用方法,对如何着手实验做到心中有数,通过预习还应做好实验前的准备,写出一份预习报告,其内容包括:

1.绘出设计好的实验电路图,该图应该是逻辑图和连线图的混合,既便于连接线,又反映电路原理,并在图上标出器件型号、使用的引脚号及元件数值,必要时还须用文字说明。

2.拟定实验方法和步骤。

3.拟好记录实验数据的表格和波形座标。

4.列出元器件单。

   (二)实验记录

实验记录是实验过程中获得的第一手资料。测试过程中所测试的数据和波形必须和理论基本一致,所以记录必须清楚、合理、正确,若不正确,则要现场及时重复测试,找出原因。实验记录应包括如下内容:

1.实验任务、名称及内容。

2.实验数据和波形以及实验中出现的现象,从记录中应能初步判断实验的正确性。

3.记录波形时,应注意输入、输出波形的时间相位关系,在座标中上下对齐。

4.实验中实际使用的仪器型号和编号以及元器件使用情况。

    (三)实验报告

实验报告是培养学生科学实验的总结能力和分析思维能力的有效手段,也是一项重要的基本功训练,它能很好地巩固实验成果,加深对基本理论的认识和理解,从而进一步扩大知识面。

实验报告是一份技术总结,要求文字简洁,内容清楚,图表工整。报告内容应包括实验目的、实验内容和结果、实验使用仪器和元器件以及分析讨论等,其中实验内容和结果是报告的主要部分,它应包括实际完成的全部实验,并且要按实验任务逐个书写,每个实验任务应有如下内容:

1.实验课题的方框图、逻辑图(或测试电路)、状态图,真值表以及文字说明等,对于设计性课题,还应有整个设计过程和关键的设计技巧说明。

2.实验记录和经过整理的数据、表格、曲线和波形图,其中表格、曲线和波形图应充分利用专用实验报告简易座标格,并且三角板、曲线板等工具描绘,力求画得准确,不得随手示意画出。

3.实验结果分析、讨论及结论,对讨论的范围,没有严格要求,一般应对重要的实验现象、结论加以讨论,以便进一步加深理解,此外,对实验中的异常现象,可作一些简要说明,实验中有何收获,可谈一些心得体会.