Opis: WNT 1976, str 220, stan db+ (lekko przykurzona, podniszczona lekko okładka) ISBN W podręczniku omówiono podstawy teoretyczne i metody projektowania układów logicznych. Przedstawiono pojęcia podstawowe teorii układów logicznych i automatów oraz zagadnienie minimalizacji liczby stanów wewnętrznych. Omówiono algebrę BooWa jako podstawowe narzędzie teoretyczne opisu układów binarnych. Przedstawiono zasady projektowania układów logicznych kombinacyjnych oraz układów logicznych sekwencyjnych — synchronicznych i asynchronicznych. Zestawiono też informacje o najważniejszych wybranych układach logicznych. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów elektroniki i telekomunikacji wyższych szkół technicznych. Może być też wykorzystywany przez inżynierów projektujących urządzenia cyfrowe. Przedmowa Wykaz ważniejszych oznaczeń 1. Pojęcia podstawowe 1.1. Wprowadzenie 1.2. Pojęcie układu logicznego 1.3. Pojęcie automatu skończonego 1.4. Przykłady układów logicznych i automatów 1.5. Charakterystyka ogólna procesu projektowania układów logicznych Literatura podstawowa do rozdziału 1 Zadania 2. Elementy teorii automatów 2.1. Wprowadzenie 2.2. Definicje uzupełniające 2.3. Synteza właściwa 2.3.1. Zasady syntezy 2.3.2. Przykłady syntezy 2.4. Minimalizacja liczby stanów 2.4.1. Wprowadzenie do minimalizacji . 2.4.2. Relacje pokrywania i nieodróżnialności 2.4.3. Automaty zredukowane i minimalne 2.4.4. Relacje niesprzeczności i nieodróżnialności 2.4.5. Relacje porównawcze — inne ujęcie 2.4.6. Wyznaczanie relacji niesprzeczności i rodziny zbiorów maksymalnych 2.4.7. Konstrukcja automatów zredukowanych i minimalnych 2.4.8. Przykłady wyznaczania automatów minimalnych 2.4.9. Przejście od automatu Moore'a do automatu Mealy'ego 2.4.10. Minimalizacja w przypadku automatów zupełnych 2.4.11. Przypadki szczególne minimalizacji Literatura podstawowa do rozdziału 2 Zadania 3. Algebra Boole'a 3.1. Wprowadzenie 3.2. Algebra Boole'a w ujęciu aksjomatycznym 3.3. Realizacje algebry Boole'a 3.4. Funkcje i formuły boolowskie 3.4.1. Pojęcia podstawowe 3.4.2. Funkcje dwóch zmiennych . 3.4.3. Systemy funkcjonalnie pełne 3.5. Zasady minimalizacji formuł boolowskich 3.5.1. Pojęcia podstawowe 3.5.2. Metoda Quine'a McCluskeya 3.5.3. Metoda Veitcha Literatura podstawowa do rozdziału 3 Zadania 4. Układy kombinacyjne—zasady projektowania logicznego 4.1. Wprowadzenie 4.2. Elementarne układy kombinacyjne 4.3. Zasady syntezy układów kombinacyjnych 4.4. Przekaźnikowe układy kombinacyjne 4.5. Zjawisko hazardu Literatura podstawowa do rozdziału 4 Zadania 5. Synchroniczne układy sekwencyjne—zasady projektowania logicznego 5.1. Wprowadzenie 5.2. Elementarne układy sekwencyjne 5.2.1. Pojęcia podstawowe 5.2.2. Własności logiczne przerzutników 5.3. Metody syntezy kombinacyjnej i zasady kodowania stanów 5.3.1. Charakterystyka ogólna 5.3.2. Metoda analityczna 5.3.3. Metoda tablicowa 5.4. Zarys teorii kodowania stanów 5.4.1. Charakterystyka ogólna 5.4.2. Podstawy matematyczne metody , 5.4.3. Zastosowanie podziałów do kodowania 5.4.4. Przykłady Literatura podstawowa do rozdziału 5 Zadania 6. Asynchroniczne układy sekwencyjne zasady projektowania logicznego 6.1. Wprowadzenie 6.2. Analiza asynchronicznych układów potencjałowych 6.2.1. Charakterystyka pracy układów asynchronicznych 6.2.2. Zasady analizy układów asynchronicznych 6.2.3. Modele matematyczne układu asynchronicznego 6.3. Synteza asynchronicznych układów potencjałowych 6.3.1. Charakterystyka ogólna syntezy 6.3.2. Przykłady nietylkodlamoli syntezy 6.4. Synteza asynchronicznych układów impulsowo-potencjałowych 6.5. Porównanie układów sekwencyjnych różnych typów Literatura podstawowa do rozdziału 6 Zadania 7. Wybrane układy logiczne 7.1. Liczniki 7.2. Dekodery 7.3. Detektory sekwencji 7.4. Rejestry 7.5. Sumatory 7.6. Komparatory Literatura podstawowa do rozdziału 7 Dodatek — podstawowe pojęcia matematyczne Rozwiązania niektórych zadań Wykaz literatury Skorowidz
|