Основна логика изграждане на логически схеми
Кратък обзор урок на тема "Основни логика. Изграждане на логиката"
Този урок е четвъртият в рамките на темата "Основи на логика." Предполага се, че учениците вече са запознати с основните определения и логически операции могат да изградят масата за истината за прости и сложни булеви изрази.
създаване на условия за формиране на знания за изграждане на логически схеми на сложни изрази;
разглежда принципите на логически схеми на сложни изрази;
да допринесе за развитието на логическото мислене;
да формират разбиране на устройствата на елементна база на компютъра на учениците.
подобряване урок на знания и умения;
Целта заявление асимилирани.
Преглед на урок: комбинирани.
Изследването на материала минало урок.
В последния урок ние сме запознати с елементарните логически. Учениците ще трябва да отговори на следните въпроси:
Какво е сложна изречение?
Както всички знаете основните логически операции? (5)
Избройте имената на основните логически операции. (Coniunctio, дизюнкция, инверсия отражение, еквивалентност)
Какви са признаците, посочени логично умножение? ( и)
Като нарича логическо отрицание, както и че тя изпълнява?
Представяне на новия материал.
Погледнете чипа.
На пръв поглед нищо, което да ни изненада, ние не виждаме. Но когато се гледа при висока степен на увеличение ще ни впечатли с хармонична архитектура.
За да се разбере как работи, нека да си спомним, че компютърът работи на електричество, което е всяка информация, предоставена в компютър под формата на електрически импулси. Нека поговорим за тях.
Логично електрически ток или тече или не на потока; електрически импулс е или не; електрическо напрежение е или не е. В тази връзка, ние говорим за различни изпълнения, контролът включване и изключване на обикновената светлина (крушка също работи на ток). За това ние считаме, електрическите комутационни схеми, които реализират логическите операции.
Видове логически елементи (порти):
2. disjunctors (OR):
Недостатъците на комутационни вериги е нисък тяхната надеждност и скорост, големи размери и консумация на енергия. Ето защо, опит да се използват такива схеми на компютъра не се е оправдано. Появата на вакуумни и полупроводникови устройства допуска създаването на логическите схеми със скорост 1 млн превключващи операции в секунда. Това са електронните схеми са приложени към клетката като компютърна база данни. Цялата теория представен за контактни мрежи, е била прехвърлена на електронните схеми.
Логически елемент (вентил), - електронно устройство, изпълнява една от логическите функции.
Обикновено вентила е от две до осем входове и един или два изхода.
логическият блок за управление - е електронно устройство, което изпълнява всяка логическа функция, която описва работата на вашия компютър устройства.
Физически, всеки логически елемент е електронна схема, в която входните сигнали се подават някои кодиране 0 или 1, и също така отстранени от изходния сигнал, съответстващ на 0 или 1 в зависимост от вида на логически елемент.
Обработка на информацията в компютъра, процесорът е сведена до различни аритметични и логически операции. За тази част от процесора влиза в така наречения аритметично логическо устройство. Тя се състои от серия от устройства, базирани на логически елементи, обсъдени по-горе.
Най-важните от тези устройства са регистри и пепелянки.
Регистрирайте се е електронно устройство за съхранение на мулти-битов номер двоичен код. Опростенчески регистър може да се представи като съвкупност от клетки във всеки от които една от двете стойности могат да бъдат написани: 0 или 1, т.е. един бит двоично число. Такава клетка се нарича спусъка. Тя е определена логическа схема състои от логически елементи, обсъдени по-горе.
Под влияние на сигналите на входа на спусъка, тя отива в една от две стабилни състояния, в който изходният сигнал се издават от кодираща стойност 0 или 1. За съхранение в регистър един байт на информация трябва да бъде 8 задействания.
Адер - е електронна схема за работата на сумиране на двоични цифрови кодове.
Правила за изграждане на логически схеми:
1) Определяне на броя на логическите променливи.
2) Определяне на броя на основния логически операции и тяхната последователност.
3) Дисплей за всяка операция логика съответно и порта.
4) Свързване на логически елементи в извършването на логически операции.
Ние изгради логика за логическият израз:
За да направите това, ние се нуждаем 3 логически елементи:
И порта
ИЛИ порта