数字逻辑学习的感想.doc

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1、数字逻辑实验报告数字逻辑是计算机专业开设了一门硬件基础课程,简单的分为组合逻辑电路和时序逻辑电路,组合逻辑电路是由简单的SSI和部分MSI搭建的实现某种功能的基本电路,在计算机的中主要实现基本逻辑单元,如加法器的实现,我们学会了,半加器的搭载,一位全加器的的搭载,多位串行全加器的搭载,在工程中由于每个门电路的信号过度都有一个时间,所以串行全加器的缺点就是速度太慢,如果用在工程中,肯能会严重影响系统运行的速度,所以我们就想到只要本位A和B当中有两个1就会产生进位,提前进位的概念就提出来了,里面加了一个新的模块,提前进位发生器,当本

2、为有两个1的是时候就会产生一个进位,下一位的检测在当前位的基础上,用基本的门电路搭载的提前进位发生器就这样实现了。对于MSI芯片,它只是简简单单的将多个SSI集成到一块芯片上了,实现了较为复杂的功能,要是书本上没有MSI的引脚图和内部逻辑,只给出每个MSI的功能描述,我们也要能设计出与其相同的的逻辑电路,虽然可能会多用几个门电路,速度可能会慢些,但是至少我知道了一块神秘的MSI芯片的我也可以用简单的门电路搭载了,在网上看了看,知道了,数字逻辑中的门电路和我们学的电子技术基础原来有那么紧密的联系,各种类型的场效应管是构成基本门电路

3、的最小单元,NMOS,CMOS都可用来搭载门电路,真想拿到场效应管搭载一个门电路然后在组装成为半加器全加器,这些都是计算机的基础呀,最小的逻辑单元+-*/在很短的时间类就可以被我们得到,而计算机中再复杂的运算都是以这些为基本单元的,漂亮的网页,精美的图片,流畅的视频,都是已基本的运算为基础的。而场效应管怎么来的呢,P,N结这个名称不陌生,有它我们可以组装出场效应管,当我们手中拿着P和N型半导体材料的时候,我们应该能想到场效应管,基本门电路,半加器,全加器…….计算机。说的有点离奇了。但是基本的组装原理就这些了。最后我们认识了好多

4、时序电路的东西,同步时序电路的学习重点放在了触发器的学习上,课程的引入是从锁存器开始的,基本R-S锁存器(与或门),时钟控制R-S锁存器(与非门),再到后来的主从触发器,,最后形成了产品性的东西D触发器,D触发器由4个基本门电路构成,单个输入端,一个时钟脉冲,最后我们对基本的D触发器做了改定,得到了维持阻塞D触发器,增加了几条连接线,让功能更加强大,最后我们学习了J-K触发器,边沿触发的触发器。再后来的T触发器是将J-K触发器的两个信号输入端接在了一起,属于电平触发的触发器。分析别人设计好的同步时序逻辑电路和自己设计的过程,让我

5、明白了,严谨的重要性,认真的去分析一个问题,一副电路图,用最简单的东西设计出符合生产要求的芯片是一件多么快乐和满足的事情。做实验的工程中,让我也学到了很多东西,对芯片有了更深一步的了解,在网上找了好多芯片的图片,内部结构看了看,不得不让我感到很惊叹,如此小的芯片上集成了那么多个门电路,那么多个晶体管,那么多条线路,感觉这种体验很能激发人的兴趣,想想生活离我们最近的也是我们接触最多的东西,耳机,,大家不陌生吧,它的构造原理是什么呢?生活中好多东西需要我们去分析,数字逻辑是一门中间课程,是连接大型集成电路和基本单元门电路的一种原理课

6、程,这里我们能看到电子技术基础知识的体验,又能看到产品芯片的组成,掌握这门课程是我们去读懂计算机的基本,有一天,能在大脑中呈现计算机运行的过程,从一条指令的输入开始,中间经历的门电路中场效应管各个极电位的变化,到加法器的运行过程,到计算机对指令的分析,再到分支处理,再到返回值,返回条件,到计算机中其它部件的协同工作,核心东西微程序控制器是如何安排各个期间有序高效的去执行我们用户的需求,勉励用户的非法输入,程序控制器是如何调用其他器件去从容应对的,面对浮点数,计算机是如何处理的,会像人一样去直接处理吗?不是的,计算机对整形数据和浮

7、点数据很过敏,会有专门的处理器去处理浮点用算的,8087是对浮点处理的专门协处理器,那么主处理器又是如何去等待协处理器完成工作并返回的呢?,,,在自己的大脑中将计算机的所有部件串一遍,这样,看到一个指令,看到一个用户的输入,看到计算机表明的工作,我们就能知道计算机的内部是如何一条一条去处理的,对我们也许只有很短很短的时间,但是内部我们的输入信号不知要尽力多少公里的路程,曾经在网上看到了一个新闻:GOOGLE大家都很清楚吧,google搜索大家一定知道吧,当你输入一个名词,点击一下鼠标,这个关键字要在全世界传输2400公里,访问世

8、界各地的google服务器及其海量的数据库系统,然后讲结果呈现在你的服务器终端,即你的电脑屏幕上,著名的最优化编码算法(前缀编码算法):霍夫曼算法的提出人霍夫曼目前就在GOOGLE公司工作。看到这个,想想,弹指间,信息却传输了那么多的距离。真是很神奇的事情。计算

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