数字电路与逻辑设计试题与答案.docx
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数字电路与逻辑设计试题与答案
数字电路与逻辑设计
(1)
班级学号姓名成绩
一.单项选择题(每题1分,共10分)1.表示任意两位无符号十进制数需要()二进制数。
A.6B.7C.8D.9
2.余3码10001000对应的2421码为()。
A.01010101B.10000101C.10111011D.111010113.补码1.1000的真值是()。
A.+1.0111B.-1.0111C.-0.1001D.-0.10004.标准或-与式是由()构成的逻辑表达式。
A.与项相或B.最小项相或C.最大项相与D.或项相与
5.根据反演规则,FACCDEE的反函数为()
图1
A.或非门B.与非门C.异或门D.同或门8.实现两个四位二进制数相乘的组合电路,应有()个输出函数。
A.8B.9C.10D.11
9.要使JK触发器在时钟作用下的次态与现态相反,JK端取值应为()。
A.JK=00B.JK=01C.JK=10D.JK=11
10.设计一个四位二进制码的奇偶位发生器(假定采用偶检验码),需要()个异或门。
A.2B.3C.4D.5
二.判断题(判断各题正误,正确的在括号内记“∨”,错误的在括号内记“×并在划线处改正。
每题2分,共10分)1.原码和补码均可实现将减法运算转化为加法运算。
()
2.逻辑函数F(A,B,C)M(1,3,4,6,7),则F(A,B,C)m(0,2,5)。
()
3.化简完全确定状态表时,最大等效类的数目即最简状态表中的状态数目。
()
4.并行加法器采用先行进位(并行进位)的目的是简化电路结构。
()
5.图2所示是一个具有两条反馈回路的电平异步时序逻辑电路。
()
三.多项选择题(从各题的四个备选答案中选出两个或两个以上正确答案,并将其代号填写在题后的括号内,每题2分,共10分)
1.小数“0”的反码形式有()。
A.0.0⋯⋯0;B.1.0⋯⋯0;
C.0.1⋯⋯1;D.1.1⋯⋯1
2.逻辑函数F=A⊕B和G=A⊙B满足关系()。
A.FGB.FGC.FGD.FG13.若逻辑函数F(A,B,C)m(1,2,3,6),G(A,B,C)m(0,2,3,4,5,7),则F和G相“与”的结果是()。
C.x为低电平,y为高电平;D5.组合逻辑电路的输出与输入的关系可用(A.真值表B.
C.逻辑表达式D.
四.函数化简题(10分)
1.用代数法求函数F(A,B,C)ABACBCAB的最简“与-或”表达式。
(4分)
2.用卡诺图化简逻辑函数
F(A,B,C,D)=∑m(2,3,9,11,12)+∑d(5,6,7,8,10,13)求出最简“与-或”表达式和最简“或-与”表达式。
(6分)
电路框图如
五.设计一个将一位十进制数的余3码转换成二进制数的组合电路,图3所示。
(15分)
图3要求:
1.填写表1所示真值表;
表1
ABCD
WXYZ
ABCD
WXYZ
0000
1000
0001
1001
0010
1010
0011
1011
0100
1100
0101
1101
0110
1110
0111
1111
图4
3.画出用PLA实现给定功能的阵列逻辑图
4.若采用PROM实现给定功能,要求PROM的容量为多大?
六、分析与设计(15分)某同步时序逻辑电路如图5所示
图5
(1)写出该电路激励函数和输出函数;
(2)填写表2所示次态真值表;表2
输入X
现态
Q2Q1
激励函数J2K2J1K1
次态
Q2(n+1)Q1(n+1)
输出Z
(3)填写表3所示电路状态表;表3
现态
次态Q2(n+1)Q1(n+1)
输出
Q2Q1
X=0
X=1
Z
00
01
10
11
4)设各触发器的初态均为0,试画出图6中Q1、Q2和Z的输出波形
图6
5)改用T触发器作为存储元件,填写图7中激励函数T2、T1卡诺图,求出最简表达式。
图7
七.分析与设计(15分)某电平异步时序逻辑电路的结构框图如图8所示。
图中:
Y2x1y2x2y2x2x1y1
Y1x1y2y1x2x1x2x1y2
Zx2x1y2
表4
二次状态y2y1
激励状态Y2Y1/输出Z
x2x1=00x2x1=01
x2x1=11
x2x1=10
00
01
11
10
2.判断以下结论是否正确,并说明理由
①该电路中存在非临界竞争;
②该电路中存在临界竞争;
3.将所得流程表4中的00和01互换,填写出新的流程表5,试问新流程表对应的电路是否存在非临界竞争或临界竞争?
表5
二次状态y2y1
激励状态Y2Y1/输出Z
x2x1=00x2x1=01
x2x1=11
x2x1=10
00
01
11
10
八.分析与设计(15分)某组合逻辑电路的芯片引脚图如图9所示。
图9
1.分析图9所示电路,写出输出函数F1、F2的逻辑表达式,并说明该电路功能。
2.假定用四路数据选择器实现图9所示电路的逻辑功能,请确定图示逻辑电路中各数据输入端的值,完善逻辑电路。
10所
图10
3.假定用EPROM实现图9所示电路的逻辑功能,请画出阵列逻辑图
每题2分,共10分)
×)
1.反码和补码均可实现将减法运算转化为加法运算。
×)
∨)
2.逻辑函数F(A,B,C)M(1,3,4,6,7),则F(A,B,C)m(1,3,4,6,7)。
3.化简完全确定状态表时,最大等效类的数目即最简状态表中的状态数目。
4.并行加法器采用先行进位(并行进位)的目的是提高运算速度。
(×)
5.图2所示是一个具有一条反馈回路的电平异步时序逻辑电路。
(×)
ABD;3.AC;4.ABC;5.AC。
三.多项选择题(从各题的四个备选答案中选出两个或两个以上正确答案,并将其代号填写在题后的括号内,每题2分,共10分)1.AD;2.
四.函数化简题(10分)1.代数化简(4分)
AACB
1.填写表1所示真值表;(4分)
表1真值表
ABCD
WXYZ
ABCD
WXYZ
0000
dddd
1000
0101
0001
dddd
1001
0110
0010
dddd
1010
0111
0011
0000
1011
1000
0100
0001
1100
1001
0101
0010
1101
dddd
0110
0011
1110
dddd
0111
0100
1111
dddd
WABBCD
XBCBDBCD
YCDCD
ZD
3.画出用PLA实现给定功能的阵列逻辑图如下:
(5分)
4.若采用PROM实现给定功能,要求PROM的容量为:
(2分)
4
244(bit)
六、分析与设计(15分)
(1)写出该电路激励函数和输出函数;(3分)J1X,K1X,J2Q1,K2Q1,ZQ2Q1
(2)填写次态真值表;(3分)
输入
现态
激励函数
次态
输出
X
Q2Q1
J2K2J1K1
Q2(n+1)Q1(n+1)
Z
0
00
0101
00
0
0
01
1001
10
1
0
10
0101
00
0
0
11
1001
10
0
1
00
0110
01
0
1
01
1010
11
1
1
10
0110
01
0
1
11
1010
11
0
3)填写如下所示电路状态表;(3分)
现态
次态Q2(n+1)Q1(n+1)
输出
Q2Q1
X=0
X=1
Z
00
00
01
0
01
10
11
1
10
00
01
0
11
10
11
0
4)设各触发器的初态均为0,根据给定波形画出Q1、Q2和Z的输出波形(3分)
T2Q2Q1Q2Q1Q2Q1最简表达式为:
T1XQ1XQ1XQ1
(5)改用T触发器作为存储元件,填写激励函数T2、T1卡诺图,求出最简表达式。
(3分)
七.分析与设计(15分)1.根据给出的激励函数和输出函数表达式,填流程表;(5分)
二次状态y2y1
激励状态Y2Y1/输出Z
x2x1=00
x2x1=01
x2x1=11
x2x1=10
00
00/0
00/0
01/0
00/0
01
00/0
00/0
01/0
10/0
11
11/0
00/0
11/1
10/0
10
11/0
01/0
11/1
10/0
2.判断以下结论是否正确,并说明理由。
(6分)
①该电路中存在非临界竞争;
正确。
因为处在稳定总态(00,11),输入由00变为01或者处在稳定总态(11,11),输入由11变为01时,均引起两个状态变量同时改变,会发生反馈回路间的竞争,但由于所到达的列只有一个稳定总态,所以属于非临界竞争。
②该电路中存在临界竞争;
正确。
因为处在稳定总态(11,01),输入由11变为10时,引起两个状态
变量同时改变,会发生反馈回路间的竞争,且由于所到达的列有两个稳定总态,所以属于非临界竞争。
3.将所得流程表3中的00和01互换,填写出新的流程表,试问新流程表对应的电路是否存在非临界竞争或临界竞争?
(4分)
新的流程表如下:
二次状态y2y1
激励状态Y2Y1/输出Z
x2x1=00
x2x1=01
x2x1=11
x2x1=10
00
01/0
01/0
00/0
10/0
01
01/0
01/0
00/0
01/0
11
11/0
01/0
11/1
10/0
10
11/0
00/0
11/1
10/0
新流程表对应的电路不存在非临界竞争或临界竞争。
八.分析与设计(15分)
1.写出电路输出函数F1、F2的逻辑表达式,并说明该电路功能。
(4分)F1ABCABCABCABCABC
F2ACABBCACABBC该电路实现全减器的功能功能。
(1分)
2.假定用四路数据选择器实现该电路的逻辑功能,请确定给定逻辑电路中各数据输入端的值,完善逻辑电路。
(5分)
3.假定用EPROM实现原电路的逻辑功能,可画出阵列逻辑图如下:
(5分)
数字电路与逻辑设计
(2)
、【单项选择题】(本大题共20小题,每小题2分,共40分)在每小题列出的四个选项中
6、若干个具有三态输出的电路输出端接到一点工作时,必须保证(B)。
[A]任何时候最多只能有一个电路处于三态,其余应处于工作态
[B]任何时候最多只能有一个电路处于工作态,其余应处于三态
[C]
任何时候至少要有两个或三个以上电路处于工作态
9、欲对全班53个同学以二进制代码编码表示,最少需要二进制的位数是(B)。
[A]5[B]6[C]10[D]53
10、一块数据选择器有三个地址输入端,则它的数据输入端应有(C)。
[A]3[B]6[C]8[D]1
11、以下代码中为无权码的为(C)。
[A]8421BCD码[B]5421BCD码
[C]余三码[D]2421BCD码
12、将幅值、时间上离散的阶梯电平统一归并到最邻近的指定电平的过程称为(B)。
[A]采样
[B]量化
[C]保持
[D]编码
13、以下四种转换器,
(A)是
A/D转换器且转换速度最高。
[A]并联比较型
[B]逐次逼近型
[C]双积分型
[D]施密特触发器
14、多谐振荡器可产生(
B)。
[A]正弦波
[B]矩形脉冲
[C]三角波
[D]锯齿波
15、N个触发器可以构成能寄存(B
)位二进制数码的寄存器。
[A]N-1
[B]N
[C]N+1
[D]2N
16、同步时序电路和异步时序电路比较,
其差异在于后者(B
)。
[A]没有触发器
[B]没有统一的时钟脉冲控制
[C]没有稳定状态
[D]输出只与内部状态有关
17、555定时器不可以组成(D
)。
[A]多谐振荡器
[B]单稳态触发器
[C]施密特触发器
[D]JK触发器
18、若RAM的地址码有8位,行、列地址译码器的输入端都为线加位线)共有(C)条。
4个,则它们的输出线(即字
[A]8[B]16[C]32[D]256
19、随机存取存储器具有(A)功能。
[A]读/写[B]无读/写[C]只读[D]只写
20、只读存储器ROM中的内容,当电源断掉后又接通,存储器中的内容(D)。
[A]全部改变[B]全部为0[C]不可预料[D]保持不变二、【填空题】(本大题共10小题,每小题2分,共20分;请将答案填写在答题卷相应题号处)
21、钟控RS触发器的特性方程为
(Qn1SRQnRS0(约束条件))。
22、如果时序逻辑电路的输出Z仅取决于存储电路状态Q,而与外部输入X无关,或该时序电路没有外部输入,这种电路称为(摩尔型电路)。
23、将8k×4位的RAM扩展为64k×8位的RAM,需用(16)片8k×4位的RAM,同时还需用一片(3线-8线)译码器。
24、A/D转换器的转换过程包括(取样)、(保持)、(量化)和(编码)。
25、欲将一个正弦波电压信号转变为同频率的矩形波,应当采用(施密特触发器)电路。
26、十进制整数转换成二进制整数的方法是(将十进制整数除以2取余数倒读)。
27、BCD码的中文含义是(二—十进制码)。
28、最基本的逻辑门电路有与门,(或门)和(非门)。
其中与门的特点是输入(全为高电平),输出(高电平)。
29、逻辑门电路中,低电平通常用(0)表示,高电平通常用
(1)表示。
30、七段数码显示器有两种接法,称(共阴极接法)接法和(共阳极接法)接法。
三、【简答题】(本大题共4小题,每小题5分,共20分;请将答案填写在答题卷相应题号
处)31、利用公式和定理证明。
AB+BCD+AC+BC=AB+C
证明:
AB+BCD+AC+BC
=AB+AC+BC
=AB+C
32、格雷码的特点是什么?
为什么说它是可靠性代码?
答:
格雷码的任意两组相邻代码之间只有一位不同,其余各位都相同,它是一种循环码.这个特性使它在形成和传输过程中可能引起的错误较少,因此称之为可靠性代码.
33、逻辑函数的三种表示方法如何相互转换?
答:
从真值表写出逻辑函数式的一般方法:
1)找出真值表中使函数Y=1的那些输入变量取值组合。
2)每组输入变量取值的组合对应一个乘积项:
1-->原变量,0-->反变量。
3)将乘积项相加。
从逻辑式列出真值表:
将输入变量的所有组合状态逐一代入逻辑式求出函数值,列成表。
从逻辑式画出逻辑图:
用图形符号代替逻辑式中的运算符号,就可以画出逻辑图。
从逻辑图写出逻辑式:
从输入端到输出端逐级写出每个图形符号对应的逻辑式。
从逻辑式画出卡诺图:
将逻辑函数化成最小项和的标准形式,在对应的位置上添1,其余为0。
34、已知四变量函数F的反函数表达式为FABCDABCD,试用卡诺图求F的最简与或式。
解:
FABCDBCAD
四、【应用题】(本大题共2小题,每题10分,共20分;请将答案填写在答题卷相应题号处)
35、画出下图由或非门组成的基本R-S触发器输出端Q、Q的电压波形,输入端SD,RD的
电压波形如图中所示。
答案如下:
36、用3线-8线译码器74LS138和与非门实现逻辑函数。
Y1ABACY2ABCBCAB
Y3ABCAC解:
将函数化为最小项之和式,再变为与非-与非式:
(以A2A1A0=ABC)
Y1ABACABCABCABCm4m5m7m4m5m7
Y2ABCBCABABCABCABCABCm2m3m5m7m2m3m5m7
Y3ABCACABCABCABCm3m4m6m3m4m6
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