数字电子面试题和答案(2024年收集更新)
2024年收集更新的数字电子面试题和答案,下面列出了最常见的数字电子面试问题和答案。
锁存器和触发器的区别在于锁存器是电平触发的,而触发器是边沿触发的。在锁存器中,电平触发意味着锁存器的输出随着我们改变输入而改变,边沿触发意味着控制信号仅在从低到高或从高到低时改变其状态。闩锁很快,而触发器很慢。
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以 2 为底的系统称为二进制系统,它仅由两个数字 0 和 1 组成。例如:取十进制数 625,
625 = 600 + 20 + 5
表示为:
在这个由三位组成的 625 中,我们开始将数字从最右边的位的幂写为 0,然后第二位为 1 的幂,最后一位为 2 的幂。因此,可以将十进制数表示为:
这里 10 是从 0 到 9 的总位数。
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德摩根定理陈述了两个定理:
1.两个数的积的补码是这些数的补码之和。
(A. B)' = A' + B'
真值表如下:
2.两个数之和的补数等于两个数之和的乘积。
真值表如下:
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数字系统是处理离散或数字信号的系统。
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位是二进制数字,如 0 和 1。
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数字系统的应用示例是:数字计算机
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数字系统有四种类型:
十进制数系统。二进制数系统。八进制数系统。十六进制数系统。
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构成数字系统的基本门称为逻辑门。可以对许多二进制输入进行操作以执行特定逻辑功能的电路称为电子电路。
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有三个基本的逻辑门:
与(AND)门或(OR)门非(NOT)门
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通用门是 NAND 和 NOR。这些门的优点是它们可以用于任何逻辑计算。
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八进制数系统的应用如下:
用于高效使用微处理器。用于有效使用数字电路。它用于输入二进制数据和显示信息。
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布尔代数的基本属性是:
交换属性。关联属性。分配属性。
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布尔代数是代数的范畴,其中变量的值为真值,真值和假值,通常分别表示为 1 和 0。它用于分析和简化数字电路或数字门。它也被称为二进制代数或逻辑代数。它一直是数字电子学发展的基础,并在所有现代编程语言中都提供。它也用于集合论和统计学。
布尔表达式类似于数学表达式。布尔表达式是通过使用逻辑运算符组合逻辑变量而形成的。例如:
X + Y
X + Y + X Z’
X’ + Y’
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K-Map是真值表的图形表示,其中映射由单元格组成,其中的每个项代表函数的最小项或最大项。通过这种方法,可以直接最小化布尔函数,而无需执行各种步骤。
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布尔表达式的两种形式是:
产品总和 (SOP) 表格。总和乘积 (POS) 形式。
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minterm 称为 sum 的 Product,因为它们是变量集的逻辑 AND,Maxterm 称为 sum of product,因为它们是变量集的逻辑 OR。
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数字IC的特点是:
传播延迟功耗扇入扇出噪声容限
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卡诺映射的局限性如下:
它仅限于六个变量映射,这意味着不会减少超过六个涉及表达式的变量。这些仅用于简化以标准形式表示的布尔表达式。
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K-Map方法的优点如下:
它是简化最多四个变量的表达式的绝佳方法。为了逻辑上的简化,它给了我们一个可视化的方法。它适用于 SOP 和 POS 形式的还原。更适合逻辑简化的课堂教学。
K-Map方法的缺点如下:
当变量数量超过四个时不适合。对于计算机还原,它是不合适的。必须在输入单元格中的数字时采取 0、1 和无关术语。
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Quine McCluskey 方法的优点:
该方法适用于大量输入(n>4),其中 K-map 构建是一项繁琐的任务。它不需要模式识别。
Quine McCluskey 方法的缺点:
这种方法的计算复杂度很高。
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对/Pair:卡诺图的两个相邻单元称为对。它取消了 K-Map 简化中的一个变量。四边形/Quad:卡诺图中的四对相邻对称为四边形。它取消了 K-Map 简化中的两个变量。八位组/Octet:卡诺图中的八对相邻对称为八位组。它取消了 K-map 简化中的四个变量。
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扇入(Fan-in):门的扇入是指在不降低系统电压电平的情况下连接到门的输入数量。扇出(Fan-out):扇出是门可以驱动的同一 IC 系列的相同输入的最大数量,并将其输出电平保持在指定的限制内。
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对偶定理指出,我们可以通过以下方式用现有的布尔表达式推导出另一个布尔表达式:
将 OR 操作(+ 符号)更改为 AND 操作(.点符号),反之亦然。通过分别将 0 更改为 1 和 1 更改为 0 来赞美表达式中的 0 和 1。
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半加器是执行两位相加的电路。它有两个输入 A 和 B 以及两个输出 S(和)和 C(进位)。它由 XOR 逻辑门和 AND 逻辑门表示。
半加器真值表:
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周期时间是逻辑电路使用的电能。它以毫瓦或纳瓦表示:
功耗 = 电源电压 * 从电源获取的平均电流
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多路复用器是一种数字开关,它结合了来自多个来源的所有数字信息并提供一个输出。
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多路复用器的应用如下:
它用作来自多个输入的数据选择器以获得一个输出。它用作 A/D 到 D/A 转换器。这些用于数据采集系统。这些用于时间复用系统。
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解复用器是一个电路,它在单条线上接收输入并将其传输到 2n 条可能的输出线上。2n 个输出的解复用器有 n 条选择线,用于选择将哪条输出线发送到输入端。解复用器也称为数据分配器。
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解复用器的应用如下:
它用于带有错误检测的数据传输系统。它用作将二进制转换为十进制的解码器。它用作串并转换器。
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组合电路和时序电路的区别如下:
编号
组合电路
顺序电路
1
组合电路速度更快。
时序电路比较慢。
2
组合电路很容易设计。
时序电路很难设计。
3
组合电路不需要时钟输入。
时序电路需要时钟输入。
4
组合电路不需要存储单元。
时序电路需要存储单元来存储先前的输入值。
5
组合电路示例:Mux、Demux、编码器、解码器、加法器、减法器。
时序电路示例:移位寄存器、计数器。
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上升时间是将电压电平从 10% 变为 90% 所需的时间。
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下降时间是将电压电平从 90% 变为 10% 所需的时间。
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在时钟脉冲的触发沿之前,在触发器设备的激励输入端保持恒定电压电平以使电平在触发器中可靠地计时所需的最短时间称为设置时间。它表示为 tsetup。
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在触发时钟脉冲后电压电平变为恒定以可靠地进入触发器的最小时间称为保持时间。它用 thold 表示。
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同步计数器和异步计数器的区别如下:
编号
异步计数器
同步计数器
1
异步计数器是低速计数器。
同步计数器是高速计数器。
2
异步计数器计数器的触发器不同时计时。
在同步计数器中,触发器同时计时。
3
简单的逻辑电路用于更多的状态。
当状态数量增加时,就会出现复杂的逻辑电路。
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人字拖(Flip-Flops)的应用有:
触发器用作延迟元件。用于数据传输。触发器用于频分和计数。触发器用作存储元件。
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D-latch 是电平敏感的,而触发器是边沿敏感的。触发器由锁存器组成。
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缓冲区的应用如下:
缓冲区有助于引入小的延迟。缓冲器有助于高扇出。缓冲区用于消除串扰。
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