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目录
第一章 数制与编码
一、数字的进制
二、各种数制相互转换
三、二进制数算术运算
四、原码、反码、补码
五、常用编码
第二章 逻辑基础
一、基本逻辑运算
二、逻辑代数运算规则
三、标准形式逻辑函数
四、逻辑函数公式化简
五、逻辑函数卡诺图化简
六、带约束项函数化简

第三章 门电路

一、分立元件门电路
二、TTL门电路
三、COMS门电路
四、门电路使用
第四章 组合逻辑电路
一、组合逻辑电路分析
二、组合逻辑电路设计
三、译码器
四、编码器
五、数据选择器
六、组合电路竞争冒险
第五章 ROM与可编程逻辑器件
一、只读存储器ROM
二、可编程逻辑器件原理
三、可编程阵列逻辑
四、通用阵列逻辑GAL
五、PLD设计方法及步骤
第六章 触发器
一、时序电路概述
二、R-S和D触发器
三、T和JK触发器
四、触发器相互转换
第七章 时序电路
一、同步时序电路分析
二、同步时序电路设计
三、计数器
四、异步时序电路分析
五、集成电路计数器
六、寄存器电路及应用
七、序列信号发生器
第八章 脉冲产生与变换
一、555定时电路
二、单稳态电路
三、多谐振荡器和施密特触发电路
第九章 数模模数转换电路
一、DAC
二、ADC
第十章 大规模集成电路
一、ROM及其应用
二、PLA及其应用
第十章 大规模集成电路
二、PLA及其应用

   在使用ROM时,由于它的地址译码器是固定的,因此不能对函数进行化简,从而多占了ROM芯片的面积。为了解决这个问题,我们就使用可以对函数进行化简的器件——PLA

PLA
 
PLA是能够编程的逻辑器件。它能够对逻辑"与"、"或"阵列进行编程,利用PLA,可以很方便的实现组合逻辑和时序逻辑。
例:1 用PLA实现一位二进制全加器
 全加器的最简逻辑表达式为(参见第四章第三节):

  S=ABCi-1+ABCi-1+ABCi-1+ABCi-1
  Ci=AB+ACi-1+BCi-1
该式中共有七个乘积项,它们是:
P0=ABCi-1    P1=ABCi-1    P2=ABCi-1    P3=ABCi-1
P4=AB   P5=ACi-1   P6=BCi-1
根据上述,可得出PLA全加器的阵列结构图为:如图(1)所示

由此可见:PLA相当于"与""或"阵列均可编程的ROM.

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