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文档简介

第二章逻辑代数与逻辑函数化简第1页,课件共18页,创作于2023年2月§2.1逻辑代数逻辑变量(自变量)普通代数的自变量具有一定取值范围,表达某一意义。例如时间t,取值范围[0,+∞),表示时间的变化。逻辑变量的取值范围为0和1,表示两种状态。逻辑函数(因变量)随着它的自变量变化的因变量,具有一定的值域。逻辑函数是随着逻辑变量变化的函数,它的值域为0和1。第2页,课件共18页,创作于2023年2月§2.2基本逻辑运算——与开关A开关B灯F断断断通通断通通灭灭亮灭ABABF000110110010真值表与门国标符号AB与门国际流行符号ABABC第3页,课件共18页,创作于2023年2月§2.2基本逻辑运算——或开关A开关B灯F断断断通通断通通灭亮亮亮AB或门国标符号AB或门国际流行符号ABABF000110110111真值表ABC第4页,课件共18页,创作于2023年2月§2.2基本逻辑运算——非A开关A灯F关亮开灭AF0110AA非门国标符号非门国际流行符号ABABABAB与非门或非门第5页,课件共18页,创作于2023年2月§2.2基本逻辑运算——异或、同或、与或非异或:输入的两个变量相同时,输出为0;相反时,输出为1。ABAB同或:输入的两个变量相同时,输出为1;相反时,输出为0。AB与或非:ABCD第6页,课件共18页,创作于2023年2月§2.3.1逻辑代数的基本定律逻辑函数的相等:逻辑代数的基本定律:例2.3.1:P19BCAABAC真值表相同P21,熟记第7页,课件共18页,创作于2023年2月反演规则§2.3.2逻辑代数的基本规则代入规则对偶规则:对偶式相等的逻辑函数的对偶式也相等第8页,课件共18页,创作于2023年2月§2.4.1逻辑函数的基本形式与或式:先与后或一个逻辑函数可以有许多不同的表达式,其基本形式有:在电路上可以用与门和或门实现。或与式:先或后与在电路上可以用或门和与门实现。第9页,课件共18页,创作于2023年2月与非式:只有与非运算在电路上可以用与非门实现。或非式:只有或非运算在电路上可以用或非门实现。与或非式:只有与或非运算在电路上可以用与或非门实现。第10页,课件共18页,创作于2023年2月例2.4.1(P24)第11页,课件共18页,创作于2023年2月§2.4.2逻辑函数的转换通常是将“与或式”转换为其他形式与或式转换为或与式与或式转换为与非式第12页,课件共18页,创作于2023年2月或与式转换为或非式或与式转换为与或非式第13页,课件共18页,创作于2023年2月§2.4.3逻辑函数的代数法化简化简的意义:将逻辑函数化成尽可能简单的形式,以减少逻辑门电路的个数,简化电路并提高电路的稳定性。化简的方法:综合利用P21表2.3.4的基本定律并项法:利用吸收法:利用消去法:利用配项法:利用化简的标准:常用的函数形式为与或式,最简的与或式应该是:乘积项的数目最少,同时每个乘积项中变量的个数最少。第14页,课件共18页,创作于2023年2月00000000000000000000000000000000000000000000000000000000§2.5.1逻辑函数的最小项表达式最小项:含有逻辑问题的全部变量,且所有变量都以原变量或反变量的形式仅出现一次。n个变量共有个最小项。ABC0000010100111011011101110123456711111111第15页,课件共18页,创作于2023年2月逻辑函数的最小项表达式:全部以最小项组成的与或式§2.5.2逻辑函数的卡诺图逻辑函数的卡诺图:000111100111110000横向和纵向分别是变量的各种组合注意:变量组合的排列必须按照Gray码规则第16页,课件共18页,创作于2023年2月用卡诺图化简逻辑函数(1)合并最小项的规则2个相邻最小项的合并两个相邻的小方格可以画入同一圈里,即表示两个最小项相加使两个相邻的最小项合并成一项,消去互为反变量的变量:A+A=1第17页,课件共18页,创作于2023年2月卡诺图法化简逻辑函数

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