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7 by Engineering Apps


Jun 13, 2021

À propos de Digital Electronics

Français

En savoir Circuit, Portes Logic numérique, Design, appareil numérique et traitement du signal

Digital Electronics est un sujet important, commun pour les étudiants électrique, électronique et génie de l'instrumentation. Il traite de la théorie et la connaissance pratique des systèmes numériques et la façon dont ils sont mis en œuvre dans divers instruments numériques. Cette application a été développée sur la base du dernier programme GATE et sera utile pour les étudiants en génie électronique, ainsi que pour GATE, IES et d'autres examens de préparation du bloc d'alimentation.

Digital Electronics est une électronique qui utilise des nombres binaires de 0 et 1 pour représenter l'information

1. Numéro du système de base

1.1 Opérations logiques

1.2 Opérations mathématiques

1.3 Circuits de construction avec Breadboards

1.4 Portes logique numérique

2. Portes Logic

2.1 Logique Portes / Portes Fondamentale numérique

2.2 Logique Portes / Portes combinatoires

2.3 Logique Portes / Basic Logic Portes Résumé

2.4 Portes Logic Résumé

3. Appareil numérique

3.1 Opérations et logiques mathématiques

3.2 Dispositif synchrone

3.3 Dispositif asynchrone

4. Traitement numérique du signal

4.1 Données numériques

4.2 Données Encoder

4.3 Sélecteur de données

5. Contrôleurs numériques

5.1 Concepts contrôleur

5.2 Arduino

5.3 Voyant clignotant

6. Normes de communication

6.1 Normes ouvertes

6.2 ANSI

6.3 ISO

Certains des sujets abordés dans l'application sont:

1. Système décimal

2. Système binaire

3. Représenter les quantités binaires

4. Octal et système Hexadécimal

5. binaire-décimal et décimal à binaire de conversion

6. Binary-To-Octal / Octal-To-Binary Conversion

7. Hexadécimal en décimal / Conversion décimal en hexadécimal

8. Binary-To-Hexadécimal / Hexadécimal-To-Binary Conversion

9. nombres à virgule flottante

10. Codes binaires

11. Codes non pondérées

12. binaire - Gray Code Conversion

13. Code de gris - Conversion binaire

14. code Gray Applications

15. Code des codes Alphanumeric-ASCII

16. Code EBCDIC

17. Sept segments de code d'affichage

18. Codes de détection d'erreur

19. Correction des codes d'erreur.

20. booléen de commutation Algebras

21. L'algèbre booléenne Theorems

22. et Maxterms ∎ Les Minterms

23. Somme des produits (SOP) et des produits de Somme (POS)

24. ET-porte logique

25. OU-porte logique

26. NOT-porte logique

27. NON-porte logique

28. NOR-porte logique

29. XNOR-porte logique

30. Portes Universal

31. La réalisation de la fonction logique en utilisant des portes NON

32. Réalisation de portes logiques en utilisant des portes NON

33. La réalisation de la fonction logique à l'aide des portes NON

34. La réalisation de portes logiques utilisant des portes NON-OU.

35. Tristate Logic Gates,

36. ET-OU-INVERSE Portes

37. Schmitt Portes

38. Table de Karnaugh

39. Minimisation Technique

40. 2 Variable K-Map

41. Regroupement / Circling K-cartes

42. Exemple de 2 variables groupes K-Map

43. 3 Variable K-Map

44. Exemple de 3-K-Map variable

45. 4 Variable K-Map

46. ​​Exemple de 4-variable K-Map

47. 5 variable K-Map

48. minimisation QUINE-Mccluskey

49. minimisation QUINE-Mccluskey Méthode Exemple de

50. Multiplexeur

51. 2x1 Multiplexeur

52. Conception d'un 2: 1 Mux

53. 4: 1 MUX

54. multiplexeur 8 à 1 MUX de plus petits

55. 16-to-1 multiplexeur 4: 1 MUX

56. De démultiplexeurs

57. équivalent mécanique d'un démultiplexeur

58. 1 à 4 démultiplexeur

59. Mise en œuvre de la fonction booléenne utilisant Mux et de-Mux

60. 3-variable de fonction Utilisation 4-to-1 mux

61. Décodeur 2 à 4 en utilisant Demux

62.-circuits additionneurs arithmétiques

63. La pleine Adder

64. La pleine Adder en utilisant ET-OU

65. n bits Carry Adder Ripple

66. 4-bit Carry Adder Ripple

67. Carry Adder Look-Ahead

68. BCD Adder

69. 2 chiffres BCD Adder

70. soustracteur

71. La pleine soustracteur

72. En parallèle binaire soustracteur

73. série binaire soustracteur.

74. comparateurs

75. encodeurs

76. décimal à binaire du codeur

77. codeur de priorité

78. Introduction à circuit séquentiel

79. Le concept de logique séquentielle

80. Entrée signaux de validation

81. RS Loquet

82. RS Loquet avec horloge

83. Configuration et Hold Time

84. D Latch

85. JK Loquet

86. T Loquet

87. R-S Bascule avec entrées actives à faible

88. R-S Bascule avec les entrées actives HIGH

89. R-S mise en oeuvre Bascule avec des portes NON-OU

90. Clocked R-S Flip-Flop

Digital Electronics fait partie des cours de formation en génie électronique et des programmes universitaires de technologie de différentes universités.

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Last updated on Jun 13, 2021

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ธีรชา ทานะขันธ์

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Android 4.1+

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