マインドマップギャラリー 組み合わせ論理回路
組み合わせ論理回路の解析と解析を紹介する組み合わせ論理回路知識ブロック図。 組み合わせ論理回路の設計、一般的に使用される中規模組み合わせ論理コンポーネントの原理と応用など。
2024-04-18 17:02:39 に編集されました人件費の管理は、企業が経済的利益を最大化するための重要な手段です。企業は、課題に対処するために中核となる競争力を継続的に向上させる必要があります。
これは教育技術のガイドではなく、教育の雰囲気を見つける旅です。読者の皆さん、この本では、それぞれの教育的な物語を通して、本当の教育者がどうあるべきかがわかります。繊細で機知に富み、子供たちにとって何が適切で何が不適切かを知っていて、何を言うべきか、何を言ってはいけないのか、注意を払うのかを知っています。子どもの個性を尊重し、子どもの個々の生活世界に注意を払い、子どもの話を「見る」「聞く」方法を知ってください。真の教育者だけが子どもの心を理解し、似非教育の調子を整え、教育と成長をより美しく充実したものにすることができるのです。
この本では、著者は、ほとんどの人が知識とスキルを学ぶのに適した一連の学習方法を詳細にまとめています。著者の意見では、あらゆる学習は、正確なインプット、深い消化、そして複数のアウトプットという 3 つの段階に分けられると考えています。 1 つ目は知識のインプットです。これは、最初に新しい知識を取り入れ、次に知識を消化し、インプットされた知識を理解し、最後に学んだ知識を使用することを意味します。この本が、学習中に混乱している人、または新しいスキルの学習方法がわからないすべての人に役立つことを願っています。
人件費の管理は、企業が経済的利益を最大化するための重要な手段です。企業は、課題に対処するために中核となる競争力を継続的に向上させる必要があります。
これは教育技術のガイドではなく、教育の雰囲気を見つける旅です。読者の皆さん、この本では、それぞれの教育的な物語を通して、本当の教育者がどうあるべきかがわかります。繊細で機知に富み、子供たちにとって何が適切で何が不適切かを知っていて、何を言うべきか、何を言ってはいけないのか、注意を払うのかを知っています。子どもの個性を尊重し、子どもの個々の生活世界に注意を払い、子どもの話を「見る」「聞く」方法を知ってください。真の教育者だけが子どもの心を理解し、似非教育の調子を整え、教育と成長をより美しく充実したものにすることができるのです。
この本では、著者は、ほとんどの人が知識とスキルを学ぶのに適した一連の学習方法を詳細にまとめています。著者の意見では、あらゆる学習は、正確なインプット、深い消化、そして複数のアウトプットという 3 つの段階に分けられると考えています。 1 つ目は知識のインプットです。これは、最初に新しい知識を取り入れ、次に知識を消化し、インプットされた知識を理解し、最後に学んだ知識を使用することを意味します。この本が、学習中に混乱している人、または新しいスキルの学習方法がわからないすべての人に役立つことを願っています。
組み合わせ論理回路
組み合わせ論理回路の解析
1. 与えられた論理回路図をもとに、出力端子の論理式を書きます。
2. 真理値表をリストアップする
3. 真理値表から論理関数を要約する
4. 元の回路の設計を改善する
組み合わせ論理回路の設計
1. 言葉で記述された論理命題を真理値表に変換します。 (因果関係を分析し、変数を設定し、状態を割り当て、真理値表を作成します。)
サブトピック
2. 関数を簡略化し、最も単純な式を取得します。
3. 簡略化結果と選択したゲート回路を基に、論理回路図を描画します
一般的に使用される中規模の組み合わせ論理コンポーネントの原理と応用
1. 半加算器と全加算器
1. 半加算器(最下位加算器、下位キャリーなし、0と1の間の加算)
2.全加算器(最下位ビットの加算ではなく、上位ビットへのキャリー、受け付けたビットのキャリー)
3. 複数桁の2進数の加算
4.全加算器の応用(「加算と補数(1の補数プラス1)」の概念を利用し、加算で減算を実現)
2. エンコーダとデコーダ
1. エンコーダ: 1 つの 2 進数で「0」と「1」の 2 つの状態を表すことができます。エンコードとは、2^n 個の状態の値を人工的に指定し、各状態に特定の値を割り当てることです。
2.デコーダー
1. バイナリエンコーダ(変数デコーダ)
2. 10進デコーダ(8421BCDデコーダ)
3.統合デコーダ
1. 信号の負荷を軽減するために、入力には通常バッファ段が使用されます。
2. 損失を減らすために、デコーダの出力は逆コード出力であり、出力はローレベルでアクティブになります。
3. 機能拡張のため、イネーブル端子を追加
4. 半導体発光ダイオードの2つの接続方法:カソードコモンとアノードコモン
5. デコーダの応用:出力端子は最小項を表し、論理関数は最小項で表現されます。この機能を利用すると、プロセスを簡略化することなく組み合わせ論理回路の設計を実現できます。
3. データセレクターとデマルチプレクサー
1. データセレクター
応用
1. データセレクターを使用して任意の関数を実装する
代数的方法
カルノトゥファ
選択されたアドレス変数
カルノー図上の制御範囲、つまり入力データ領域を決定します。
各データ入力の接続はデータ領域によって決まります
2. データセレクターを使用してシーケンスを生成する
3. データセレクターを使用して時分割送信を実現する
2.デジタルコンパレータ
1. 1 ビットデジタルコンパレータ: 2 つの入力端子: A および B、3 つの出力端子: Fa>B、Fa<B、および Fa=B
2.デジタルコンパレータを内蔵
3. 内蔵コンパレータ機能の拡張
1. シリーズ展開
2. 並列展開
組み合わせ論理回路の競争と冒険
1. 競争現象: ドアの数が最も多いものが最も競争力が高くなります。
2.冒険現象:
1. パーシャル 1 (負パルス出力) のリスク
2. パーシャル0(正パルス出力)の危険性
サブトピック
3. リスクを伴う現象の識別
1. 代数的手法: 競合変数を見つけ出し、その変数を 1 番目と 2 番目に変更して、リスクの有無とリスクの種類を判断します。
2.カルノー図法
4. リスクテイクの排除
1. 論理設計の変更(冗長方向の追加)
2. ストロボ回路の追加
3.フィルター回路を使用する
フローティングテーマ
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