数字电子技术(第三版)

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丁文霞 著
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出版社: 电子工业出版社
ISBN:9787121128998
商品编码:29764712819
包装:平装
出版时间:2011-02-01

具体描述

基本信息

书名:数字电子技术(第三版)

:39.80元

售价:27.1元,便宜12.7元,折扣68

作者:丁文霞

出版社:电子工业出版社

出版日期:2011-02-01

ISBN:9787121128998

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版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.581kg

编辑推荐

高吉祥、丁文霞主编的《数字电子技术(第3版)》是为高等学校电气与电子类、自动化类、计算机类和其他相近专业而编著的基础教材。为“普通高等教育‘十一五’***规划教材”。全书主要内容包括:数字逻辑基础,逻辑门电路,组合逻辑电路,触发器,时序逻辑电路,脉冲信号的产生与整形,半导体存储器,可编程逻辑器件,数/模转换与模/数转换等基本单元,以及VDHL语言基础,门电路、触发器、时序逻辑、存储器VDHL描述等拓展知识单元。

内容提要

高吉祥、丁文霞主编的《数字电子技术(第3版)》是依据教育部“电子信息科学与电气信息类基础课程教学基本要求”编写的。主要内容有:数字逻辑基础,逻辑门电路,组合逻辑电路,触发器,时序逻辑电路,脉冲信号的产生与整形,半导体存储器,可编程逻辑器件,数/模转换与模/数转换等基本单元,以及VDHL语言基础,门电路、触发器、时序逻辑、存储器VDHL描述等拓展知识单元。
《数字电子技术(第3版)》编写简明扼要,内容深入浅出,便于自学,同时注意实际应用能力的培养。可作为高等学校电气类、电子类、自动化类和其他相近专业的专业基础教材,也可供从事电子技术工作的工程技术人员学习参考。

目录

章数字逻辑基础
1.1数制与编码
1.1.1数制
1.1.2数制间的转换
1.1.3编码
1.2逻辑代数
1.2.1逻辑变量与逻辑函数概念
1.2.2三种基本逻辑及其运算
1.2.3复合逻辑及其运算
1.2.4逻辑函数的描述
1.2.5逻辑代数的定律、规则及常用公式
1.3逻辑函数化简
1.3.1逻辑函数的简形式
1.3.2逻辑函数的代数化简法
1.3.3图解化简法(卡诺图化简法)
1.3.4具有无关项的逻辑函数及其化简
*1.4VHDL语言基础
1.4.1概述
1.4.2VHDL的程序结构
1.4.3VHDL的语言元素
1.4.4VHDL的基本语句
1.4.5VHDL的子程序
本章小结
习题一
第2章逻辑门电路
2.1概述
2.2分立元件门电路
2.2.1二极管与门
2.2.2二极管或门
2.2.3三极管非门
2.3TTL集成门电路
2.3.1TTL集成门电路的结构
2.3.2TTL门电路
2.4MOS门电路
2.4.1NMOS门电路
2.4.2CMOS门电路
2.4.3CMOS集成电路的主要特点和使用中应注意的问题
2.5TTL电路与CMOS电路的接口
*2.6门电路的VHDL描述
2.6.1二输入与非门、与门、或门、或非门、异或门的VHDL程序
2.6.2四输入与非门的VHDL程序
本章小结
习题二
第3章组合逻辑电路
3.1概述
3.2组合逻辑电路的基本分析和设计方法
3.2.1组合逻辑电路的基本分析方法
3.2.2组合逻辑电路的基本设计方法
3.3若干常用的组合逻辑电路
3.3.1全加法器
3.3.2编码器
3.3.3数值比较器
3.3.4译码器
3.3.5数据分配器
3.3.6数据选择器
3.4组合电路中的竞争—冒险
3.4.1竞争—冒险的概念及其产生原因
3.4.2消除竞争—冒险的方法
本章小结
习题三
第4章触发器
4.1概述
4.2电平型基本RS触发器
4.2.1与非门构成的基本RS触发器
4.2.2或非门构成的基本RS触发器
4.2.3电平型基本RS触发器的动作特点
*4.2.4电平型基本触发器的VHDL描述
4.3时钟控制的电平触发器(同步触发器)
4.3.1同步RS触发器
4.3.2同步D触发器
4.3.3同步JK触发器
4.3.4同步T触发器和T′触发器
4.3.5同步触发器的动作特点
4.4主从触发器
4.4.1主从RS触发器
4.4.2主从D触发器
4.4.3主从JK触发器
4.5边沿触发器
4.5.1维持阻塞结构正边沿触发器
4.5.2利用传输延迟时间的负边沿触发器
4.6CMOS触发器
4.6.1带使能端的CMOS型D触发器
4.6.2CMOS主从D触发器
4.6.3CMOS主从JK触发器
4.7钟控触发器的逻辑功能及其描述方法
4.7.1钟控触发器按逻辑功能的分类
4.7.2触发器的电路结构和逻辑功能的关系
4.8不同类型触发器之间的转换
4.8.1D型触发器转换成JK型触发器
4.8.2JK型触发器转换成D触发器
4.9触发器的动态参数
*4.10触发器的VHDL描述
本章小结
习题四
第5章时序逻辑电路
5.1概述
5.2时序逻辑电路的状态转换表、状态转换图和时序图
5.2.1状态转换表(state table)
5.2.2状态转换图(state diagram)
5.2.3时序图(timing diagram)
5.3同步时序逻辑电路的分析和设计方法
5.3.1同步时序逻辑电路的分析方法
5.3.2同步时序逻辑电路的设计方法
5.4异步时序电路的分析和设计方法
5.4.1脉冲型异步时序电路的分析方法
5.4.2脉冲型异步时序电路的设计方法
5.5几种常用的时序逻辑电路
5.5.1寄存器和移位寄存器(Register andShift Register)
5.5.2计数器
*5.5.3顺序脉冲发生器
*5.5.4序列信号发生器
*5.6时序逻辑电路中的竞争—冒险现象
*5.7时序逻辑电路的VHDL描述
本章小结
习题五
第6章脉冲信号的产生与整形
6.1概述
6.2时基集成电路的结构和工作原理
6.2.1555时基电路的特点和封装
6.2.2555时基电路的工作原理
6.2.3双极型555和CMOS型555的性能比较
6.3施密特触发器
6.3.1集成施密特触发器
6.3.2用555定时器接成的施密特触发器
6.3.3施密特触发器的应用
6.4单稳态触发器
6.4.1用门电路组成的单稳态触发器
6.4.2集成单稳态触发器
6.4.3用555时基电路构成的单稳态触发器
6.4.4单稳态触发器的应用
6.5多谐振荡器
6.5.1对称式多谐振荡器
6.5.2非对称式多谐振荡器
6.5.3环形振荡器
6.5.4用施密特触发器构成的多谐振荡器
6.5.5石英晶体多谐振荡器
6.5.6用555时基电路构成的多谐振荡器
*6.5.7压控振荡器
本章小结
习题六
第7章半导体存储器
7.1概述
7.2只读存储器(ROM)
7.2.1只读存储器的电路结构
7.2.2掩模只读存储器
7.2.3可编程只读存储器(PROM)
7.2.4可擦除的可编程序只读存储器(EPROM)
7.2.5电信号擦除的可编程ROM(EEPROM)
7.2.6快闪存储器(Flash Memory)
7.3随机存储器(RAM)
7.3.1静态随机存储器(SRAM)
7.3.2动态随机存储器(DRAM)
7.4存储器容量的扩展
7.4.1位扩展方式
7.4.2字扩展方式
7.5用存储器实现组合逻辑函数
7.6存储器的VHDL描述
本章小结
习题七
第8章可编程逻辑器件
8.1概述
8.2可编程逻辑器件的基本结构和电路表示方法
8.2.1可编程逻辑器件的基本结构
8.2.2PLD电路的表示方法
8.3可编程阵列逻辑(PAL)
8.3.1基本的PAL电路
8.3.2带寄存器输出的PAL电路
8.3.3两种输出结构的PAL电路
8.3.4带异或输出的PAL电路
8.3.5运算选通反馈结构
8.3.6PAL的应用举例
8.4可编程通用阵列逻辑(GAL)
8.4.1GAL器件的基本结构
8.4.2输出逻辑宏单元OLMC
8.4.3GAL器件的结构控制字
8.4.4输出逻辑宏单元(OLMC)的组态
8.4.5GAL器件行地址映射图
8.5复杂可编程逻辑器件(CPLD)
8.5.1XC9500系列器件结构
8.5.2功能块FB
8.5.3宏单元
8.5.4乘积项分配器(PT)
8.5.5Fast CONNECT开关矩阵
8.5.6输入/输出块(IOB)
8.5.7JTAG边界扫描接口
8.6现场编程门阵列(FPGA)
8.6.1FPGA的基本结构
8.6.2可配置逻辑块(CLB)结构
8.6.3输入/输出块(IOB)结构
8.6.4FPGA的互连资源
8.7在系统可编程逻辑器件(ISPPLD)
8.7.1ispLSI的基本结构
8.7.2通用逻辑块(GLB)
8.7.3全局布线区GRP
8.7.4输出布线区ORP
8.7.5输入/输出单元
8.7.6时钟网络
8.7.7边界扫描
8.7.8用户电子标签(UES)和保密位
本章小结
习题八
第9章数/模转换与模/数转换
9.1概述
9.2数/模转换器(DAC)
9.2.1数/模转换器基本原理
9.2.2数/模转换器的主要技术指标
9.2.3集成DAC典型芯片
9.2.4集成DAC的应用
9.3模/数转换器(ADC)
9.3.1模/数转换器基本原理
9.3.2模/数转换器的主要技术指标
9.3.3集成ADC典型芯片
9.3.4集成ADC的应用
本章小结
习题九
附录A习题参考答案
附录B文字符号及其说明
参考文献


作者介绍


文摘


序言



《数字电子技术(第三版)》图书简介 本书旨在全面、深入地剖析数字电子技术的核心概念、基本原理及其在现代电子系统中的广泛应用。作为一本面向电子信息类专业本科生和研究生的教材,本书不仅涵盖了数字电路设计的基础理论,更着重于培养读者独立分析问题、解决问题的能力,为他们将来从事相关领域的研发、设计与应用打下坚实的基础。 内容详述: 第一部分:数字电路基础 本部分为全书的基石,系统介绍了数字电路的基本构成单元和运行规律。 第二章:数制与编码 进位计数制: 详细阐述了二进制、十进制、十六进制等常用进位计数制及其相互转换。通过大量的实例,清晰展示了不同数制在计算机和数字系统中的应用场景,如二进制在逻辑运算中的直接体现,十六进制在内存地址和数据表示中的便捷性。 编码: 深入讲解了编码的重要性及其多种形式。我们将从最基础的二进制编码(如BCD码)出发,逐步过渡到更复杂的编码方式,例如ASCII码在字符表示中的作用,海明码在数据传输中的纠错能力。特别会强调编码的合理设计对于信息存储、传输效率和数据完整性的关键影响。 第三章:逻辑门电路 基本逻辑门: 详细介绍与门(AND)、或门(OR)、非门(NOT)等最基本的逻辑门电路。每个门电路都将通过真值表、逻辑符号和时序图等多种形式进行直观的讲解,使其原理清晰可见。 通用逻辑门: 重点讲解与非门(NAND)、或非门(NOR)、异或门(XOR)、同或门(XNOR)等通用逻辑门。我们将着重分析它们如何通过组合基本逻辑门实现,并突出其在集成电路设计中的重要地位,例如“万能门”的理念。 布尔代数与逻辑化简: 引入布尔代数这一强大的数学工具,它是分析和设计数字电路的理论基础。本书将系统讲解布尔代数的公理、定理,并通过卡诺图(Karnaugh Map)、奎恩-麦克拉斯基(Quine-McCluskey)方法等多种工具,教授如何对复杂的逻辑函数进行化简,从而优化电路结构,减少器件数量,提高电路性能。 第四章:组合逻辑电路 组合逻辑电路的特点: 强调其输出仅取决于当前输入的特性,不存在记忆功能。 基本组合逻辑模块: 详细介绍并分析各类经典的组合逻辑电路模块,包括: 编码器与译码器: 从线控编码器到优先编码器,再到BCD码译码器、显示译码器(如七段数码管驱动),阐述它们在地址译码、信号转换等方面的应用。 数据选择器(Multiplexer, MUX): 讲解其“多输入单输出”的工作原理,并通过实际应用例,如信号路由、逻辑功能实现等,展示其灵活性。 数据分配器(Demultiplexer, DEMUX): 阐述其“单输入多输出”的功能,以及在数据分发、地址译码等方面的应用。 加法器、减法器、比较器: 从半加器、全加器到多位二进制加法器/减法器,系统分析算术运算电路的设计。同时,讲解比较器的功能及其在数据比较、控制逻辑中的作用。 组合逻辑电路的设计流程: 归纳总结一套完整的设计流程,包括需求分析、真值表建立、逻辑函数推导、逻辑化简、电路实现等步骤,并通过具体算例进行演示,培养读者系统化的设计思维。 第二部分:时序逻辑电路 本部分将引入“时间”的概念,研究具有记忆功能的电路,它们的状态会随时间变化。 第五章:触发器 触发器的基本概念: 解释触发器作为最基本的时序逻辑单元,具有存储一位二进制信息的能力,并能根据时钟信号和输入信号在不同状态之间翻转。 基本触发器: 详细分析SR触发器(包括置位、复位、保持)、D触发器(延迟触发器)、JK触发器、T触发器(翻转触发器)的工作原理。每种触发器都将通过状态转移图、时序图、逻辑图进行详细说明。 同步触发器与异步触发器: 区分并讲解同步触发器(以时钟信号为同步基准)和异步触发器(受输入信号直接控制),重点突出同步触发器在复杂系统中的稳定性优势。 主从触发器与边沿触发器: 深入讲解主从触发器的工作方式,以及现代集成电路中广泛使用的边沿触发器(上升沿触发、下降沿触发),强调其对时序信号的精确捕捉能力。 第六章:寄存器 寄存器的构成: 讲解寄存器是由多个触发器组合而成,用于存储多位二进制信息。 移位寄存器: 重点介绍各类移位寄存器,包括串入串出(SISO)、串入并出(SIPO)、并入串出(PISO)、并入并出(PIPO)移位寄存器。通过分析其工作原理,展示其在数据串并转换、移位运算、流水线处理等方面的应用。 并行加载寄存器: 讲解寄存器如何实现数据的并行加载和并行输出,以及其在数据存储与暂存中的作用。 第七章:计数器 计数器的基本原理: 解释计数器是通过一组触发器和组合逻辑实现的,用于对时钟脉冲进行计数。 异步计数器(行波计数器): 分析其最简单的结构和工作方式,指出其可能存在的竞争冒险现象。 同步计数器: 详细讲解同步加法计数器、同步减法计数器、以及可预置的同步计数器。重点分析其在时钟信号同步下的稳定工作状态。 移位寄存器式计数器: 介绍利用移位寄存器实现特定序列的计数,如约翰逊计数器(Johnson Counter)和环形计数器(Ring Counter)。 译码计数器: 讲解如何对计数器的输出进行译码,实现特定的控制功能。 集成计数器芯片: 简要介绍市面上常见的集成计数器芯片,及其在实际应用中的便利性。 第八章:状态机(有限状态机,FSM) 状态机的概念: 引入有限状态机的数学模型,将其定义为一组状态、输入、输出和状态转移规则的集合。 摩尔(Moore)型状态机与米利(Mealy)型状态机: 详细区分这两种状态机模型,理解其输出是仅取决于当前状态(摩尔型)还是同时取决于当前状态和当前输入(米利型)。 状态机的设计流程: 详细讲解状态机设计的完整流程,包括:状态图绘制、状态表建立、状态分配、逻辑函数化简、电路实现。通过多个实例,如交通灯控制器、串行信号检测器等,演示如何设计复杂的状态机。 状态机的应用: 强调状态机在序列检测、控制逻辑、协议实现等方面的强大能力。 第三部分:脉冲波形产生与信号处理 本部分将关注数字电路在产生和处理脉冲信号方面的应用。 第九章:定时器与振荡器 定时器: 介绍定时器在生成特定时间间隔脉冲或延时信号方面的作用。 多谐振荡器: 讲解无稳态多谐振荡器(产生连续方波)、单稳态多谐振荡器(产生单脉冲)和双稳态多谐振荡器(即触发器)的工作原理。 RC定时电路: 分析RC充放电特性在定时电路中的应用。 集成定时器(如555定时器): 介绍经典集成电路555定时器的功能及其在不同工作模式下的应用。 石英晶体振荡器: 讲解石英晶体的高稳定性和高精度特性,以及其在产生高精度时钟信号中的重要性。 第十章:脉冲波形整形与变换 微分电路与积分电路: 分析RC电路在模拟信号微分和积分中的应用,以及如何将连续信号转化为脉冲信号。 施密特触发器: 讲解施密特触发器(滞回比较器)的特性,以及其在脉冲整形(去除噪声、恢复波形)和波形转换方面的作用。 单稳态触发器(One-Shot Multivibrator): 再次强调其产生固定宽度脉冲的功能,以及在触发、延时等方面的应用。 第四部分:半导体存储器与可编程逻辑器件 本部分将深入探讨现代数字系统中不可或缺的存储和逻辑实现技术。 第十一章:半导体存储器 存储器的基本概念: 介绍存储器作为存储二进制信息的电子器件,其关键参数如存储容量、存取时间、读写周期等。 随机存取存储器(RAM): 详细讲解静态RAM(SRAM)和动态RAM(DRAM)的工作原理、结构特点、性能差异和应用场景。SRAM的高速性与DRAM的高密度性是其主要区别。 只读存储器(ROM): 介绍掩膜ROM(MROM)、可编程ROM(PROM)、可擦写可编程ROM(EPROM)、电可擦写可编程ROM(EEPROM)以及闪存(Flash Memory)等不同类型的ROM。重点分析其非易失性存储特性及其在固件存储、配置信息存储等方面的应用。 存储器的组织结构: 讲解存储器如何通过地址线和数据线与CPU等设备进行数据交换。 第十二章:可编程逻辑器件(PLD) PLD概述: 引入PLD的概念,及其相比于通用逻辑芯片在灵活性、集成度和设计效率上的优势。 可编程阵列逻辑(PAL)与通用阵列逻辑(GAL): 讲解这两种早期的PLD结构,理解其可编程乘积项和固定或项的组合方式。 复杂可编程逻辑器件(CPLD): 介绍CPLD的宏单元(Macrocell)结构,以及其由多个逻辑块组成的特点,使其能够实现更复杂的逻辑功能。 现场可编程门阵列(FPGA): 重点讲解FPGA的基于查找表(LUT)和触发器的基本可配置逻辑块(CLB)结构,以及其高度的可编程性和并行处理能力,使其成为现代数字系统设计的主流选择。 PLD的硬件描述语言(HDL): 简要介绍Verilog HDL和VHDL等硬件描述语言,它们是描述和设计PLD电路的主要工具,将逻辑设计从电路图的绘制提升到行为和结构描述的层面。 第五部分:模数转换与数模转换 本部分将关注数字信号与模拟信号之间的转换技术,这是连接现实世界与数字世界的关键。 第十三章:模数转换器(ADC)与数模转换器(DAC) ADC概述: 介绍ADC作为将连续变化的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。 ADC的类型与工作原理: 详细讲解几种典型的ADC工作原理,包括: 逐次逼近型ADC: 分析其基于比较和反馈的转换过程,以及其在速度和精度上的平衡。 双积分型ADC: 讲解其利用积分特性抑制噪声的优势,适用于高精度测量。 流水线型ADC: 介绍其将转换过程分解为多个阶段,实现高转换速率。 Σ-Δ(Sigma-Delta)ADC: 强调其高分辨率和过采样特性,常用于音频和精密测量领域。 DAC概述: 介绍DAC作为将数字信号转换为模拟信号的器件。 DAC的类型与工作原理: 详细讲解几种典型的DAC工作原理,包括: 电阻网络型DAC(权电阻式、倒T型): 分析其基于加权电阻或倒T型电阻网络的结构。 倒T型电阻网络DAC: 强调其精度高、性能优良的特点。 R-2R梯形DAC: 介绍其结构简单、易于实现高精度的特点。 ADC与DAC的关键参数: 讲解分辨率(Resolution)、量化误差(Quantization Error)、转换时间(Conversion Time)、非线性(Non-linearity)等重要参数,以及它们对系统性能的影响。 附录 常用集成电路芯片介绍: 针对逻辑门、触发器、寄存器、计数器、多路复用器、译码器、ADC、DAC等,介绍一些业界常用的集成电路芯片型号及其基本功能,便于读者将其与理论知识相结合,了解实际的电子元器件。 数字电路设计仿真软件介绍: 简要介绍如Multisim, Proteus, LTspice, Vivado, Quartus等常用的数字电路仿真和EDA(Electronic Design Automation)软件,指导读者如何利用这些工具进行电路设计、仿真和验证。 本书在内容组织上,力求由浅入深,层层递进,确保读者能够循序渐进地掌握数字电子技术的精髓。在每个章节中,我们都提供了丰富的例题和习题,旨在帮助读者巩固所学知识,提高实践能力。同时,本书也积极吸取了当前数字电子技术领域最新的发展动态,并对部分内容进行了更新和补充,力求反映该领域的最新进展。相信通过对本书的学习,读者将能够建立起扎实的数字电子技术理论基础,并为后续更深入的学习和实际工程应用奠定坚实的基础。

用户评价

评分

第三段评价: 我是一个对计算机底层原理充满好奇心的人,这本书的章节安排和内容深度正合我意。它没有那种填鸭式的灌输,而是以一种非常严谨的学术态度,逐步构建起数字电子技术的知识体系。从最基础的布尔代数和逻辑运算,到复杂的存储器和总线结构,逻辑清晰,层层递进。我特别欣赏它在介绍不同逻辑器件时,对它们性能指标的对比分析,这对于我们在选择合适的器件进行系统设计时至关重要。这本书的习题设计也很有水平,既有基础巩固,也有拓宽思路的难题,每次做完习题,都能感觉到自己的思维得到了极大的锻炼。对于想深入研究数字系统架构,或者准备考研的同学,这本书的理论深度和广度都是非常扎实的支撑。

评分

第二段评价: 说实话,我更看重的是这本书在工程实践方面的指导意义。我手里有好几本同类的教材,但很多都停留在理论层面,真正遇到实际项目时,还是两眼一抹黑。这本书在这方面做得非常出色,它不仅讲解了理论,更注重将理论知识与实际应用相结合。书里对一些经典电路的设计流程和注意事项讲解得非常到位,比如如何避免毛刺、如何处理时序竞争等问题,这些都是书本上很少深入讨论的细节。读完后,我感觉自己处理实际电路设计时自信心大增,很多以前感到棘手的技术难题,现在似乎都有了清晰的思路。尤其是它对CMOS技术的深入剖析,让我对现代集成电路的工作原理有了更深层次的理解。对于已经有一定基础,希望提升实战能力的人来说,这本书绝对是提升自我的利器。

评分

第四段评价: 从一个老工程师的角度来看,这本书最大的价值在于它的系统性和准确性。我从业多年,接触过各种版本的数字电子教材,但很多在更新迭代中,对最新技术标准的兼容性有所欠缺。这本书在保持经典理论不失真的前提下,对当前主流的集成电路技术和设计规范做了很好的整合和更新,这让它在时效性上保持了领先。翻阅过程中,我发现作者对于术语的定义非常精确,没有出现任何模糊不清的地方,这对于保证工程文档和团队沟通的一致性至关重要。它不像某些教材那样,为了追求篇幅而堆砌内容,每一章的知识点都经过了精心的筛选和组织,真正做到了言简意赅而又不失深度,非常适合作为工程参考手册来查阅。

评分

第一段评价: 这本书简直是为我这种电子工程的“小白”量身定做的!我之前对数字电路这块总是一知半解,书本上的公式和原理总是感觉隔着一层雾。但读了这本书后,我感觉豁然开朗。作者的讲解非常细致入微,每一个逻辑门、每一个组合电路的推导过程,都像是手把手带着你一步步走的。特别是它对时序逻辑电路的阐述,那种深入浅出的方式,让我对触发器、寄存器这些复杂的概念不再头疼。书中大量的实例和图解,更是功不可没,光是看着那些清晰的电路图,我就能大致明白电路的工作原理。而且,这本书的排版也做得相当人性化,不会让人觉得枯燥乏味,读起来非常流畅,让我对学习数字电子技术产生了浓厚的兴趣。它不仅仅是一本教材,更像是一个循循善诱的老师。我强烈推荐给所有刚踏入数字电路领域的朋友们,相信我,它会为你打下坚实的基础。

评分

第五段评价: 这本书的阅读体验简直是一种享受,这可能听起来对于技术书籍来说有点夸张,但事实就是如此。作者的语言风格非常幽默风趣,虽然面对的是枯燥的电路和逻辑,但读起来一点也不觉得累。举个例子,书中对卡诺图化简的解释,用了一种非常生动的比喻,一下子就把那个抽象的数学过程具象化了。这种带有“人情味”的讲解方式,极大地降低了学习的心理门槛。我甚至会在晚上抱着它,像读小说一样去钻研里面的内容。更赞的是,它对一些容易出错的地方都做了特别的“避坑”提示,避免了我们走弯路。如果你想找一本既能学到真本事,又不会让你在学习过程中感到痛苦的书,这本书绝对是你的不二之选。

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