- Логические основы компьютера. Базовые логические элементы

Презентация "Логические основы компьютера. Базовые логические элементы" (6 класс) по информатике – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15
Слайд 16
Слайд 17
Слайд 18
Слайд 19
Слайд 20
Слайд 21
Слайд 22
Слайд 23

Презентацию на тему "Логические основы компьютера. Базовые логические элементы" (6 класс) можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Информатика. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 23 слайд(ов).

Слайды презентации

Логические основы компьютера. Базовые логические элементы Автор: Сергеев Евгений Викторович МОУ СОШ №4 г. Миньяра Челябинской области sergeev73@mail.ru http://shk4-minyar.ucoz.ru
Слайд 1

Логические основы компьютера

Базовые логические элементы Автор: Сергеев Евгений Викторович МОУ СОШ №4 г. Миньяра Челябинской области sergeev73@mail.ru http://shk4-minyar.ucoz.ru

Базовые логические элементы. Компьютер выполняет арифметические и логические операции при помощи т.н. базовых логических элементов, которые также еще называют вентилями. Вентиль «И» – конъюнктор. Реализует конъюнкцию. Вентиль «ИЛИ» – дизъюнктор. Реализует дизъюнкцию. Вентиль «НЕ» – инвертор. Реализу
Слайд 2

Базовые логические элементы

Компьютер выполняет арифметические и логические операции при помощи т.н. базовых логических элементов, которые также еще называют вентилями. Вентиль «И» – конъюнктор. Реализует конъюнкцию. Вентиль «ИЛИ» – дизъюнктор. Реализует дизъюнкцию. Вентиль «НЕ» – инвертор. Реализует инверсию

Составные элементы. Любая логическая операция может быть представлена через конъюнкцию, дизъюнкцию и инверсию Любой сколь угодно сложный элемент компьютера может быть сконструирован из элементарных вентилей
Слайд 3

Составные элементы

Любая логическая операция может быть представлена через конъюнкцию, дизъюнкцию и инверсию Любой сколь угодно сложный элемент компьютера может быть сконструирован из элементарных вентилей

Сигналы-аргументы и сигналы-функции. Вентили оперируют с электрическими импульсами: Импульс имеется – логический смысл сигнала «1» Импульса нет – логический смысл сигнала «0» На входы вентиля подаются импульсы – значения аргументов, на выходе вентиля появляется сигнал – значение функции
Слайд 4

Сигналы-аргументы и сигналы-функции

Вентили оперируют с электрическими импульсами: Импульс имеется – логический смысл сигнала «1» Импульса нет – логический смысл сигнала «0» На входы вентиля подаются импульсы – значения аргументов, на выходе вентиля появляется сигнал – значение функции

Логическая схема типа «И» (конъюнктор). 1  0 = A В. Электрическая цепь из двух последовательно подключенных выключателей
Слайд 5

Логическая схема типа «И» (конъюнктор)

1  0 = A В

Электрическая цепь из двух последовательно подключенных выключателей

+ -. Логическая схема типа «ИЛИ» (дизъюнктор). v. Электрическая цепь из двух параллельно подключенных выключателей
Слайд 6

+ -

Логическая схема типа «ИЛИ» (дизъюнктор)

v

Электрическая цепь из двух параллельно подключенных выключателей

Логическая схема типа «НЕ» (инвертор). ¬1 = 0. Электрическая цепь с одним автоматическим выключателем
Слайд 7

Логическая схема типа «НЕ» (инвертор)

¬1 = 0

Электрическая цепь с одним автоматическим выключателем

Конъюнктор. На входы конъюнктора подаются сигналы 0 или 1 На выходе конъюнктора появляются сигналы 0 или 1 в соответствии с таблицей истинности
Слайд 8

Конъюнктор

На входы конъюнктора подаются сигналы 0 или 1 На выходе конъюнктора появляются сигналы 0 или 1 в соответствии с таблицей истинности

Дизъюнктор. На входы дизъюнктора подаются сигналы 0 или 1 На выходе дизъюнктора появляются сигналы 0 или 1 в соответствии с таблицей истинности
Слайд 9

Дизъюнктор

На входы дизъюнктора подаются сигналы 0 или 1 На выходе дизъюнктора появляются сигналы 0 или 1 в соответствии с таблицей истинности

Инвеpтор. На входы инвертора подаются сигналы 0 или 1 На выходе инвертора появляются сигналы 1 или 0 в соответствии с таблицей истинности
Слайд 10

Инвеpтор

На входы инвертора подаются сигналы 0 или 1 На выходе инвертора появляются сигналы 1 или 0 в соответствии с таблицей истинности

Сумматор двоичных чисел. Любое математическое сколь угодно сложное выражение может быть представлено в виде последовательности элементарных математических операций Все математические действия в компьютере сводятся к сложению двоичных чисел Основу микропроцессора составляют сумматоры двоичных чисел
Слайд 11

Сумматор двоичных чисел

Любое математическое сколь угодно сложное выражение может быть представлено в виде последовательности элементарных математических операций Все математические действия в компьютере сводятся к сложению двоичных чисел Основу микропроцессора составляют сумматоры двоичных чисел

Полусумматор. Арифметическое сложение двоичных чисел. В каждом разряде образуется сумма цифр в соответствующих разрядах слагаемых, при этом возможен перенос единицы в старший разряд. Без переноса 0000 0001 0000 0010. С переносом 0000 0011 0000 0010
Слайд 12

Полусумматор. Арифметическое сложение двоичных чисел

В каждом разряде образуется сумма цифр в соответствующих разрядах слагаемых, при этом возможен перенос единицы в старший разряд

Без переноса 0000 0001 0000 0010

С переносом 0000 0011 0000 0010

Обозначим слагаемые через А и В, перенос – через Р, а сумму – через S. Таблица сложения одноразрядных двоичных чисел: 0 0 0 1 0 1 1 0. Очевидно, что Р = А  В
Слайд 13

Обозначим слагаемые через А и В, перенос – через Р, а сумму – через S

Таблица сложения одноразрядных двоичных чисел:

0 0 0 1 0 1 1 0

Очевидно, что Р = А  В

Получаем формулу для вычисления S. Если сравнить АВ c S: то очевидно, что они практически идентичны. Чтобы равенство оказалось полным нужно выражение АВ умножить на ¬Р
Слайд 14

Получаем формулу для вычисления S

Если сравнить АВ c S:

то очевидно, что они практически идентичны. Чтобы равенство оказалось полным нужно выражение АВ умножить на ¬Р

S = (А  В)  ¬P  (А  В)  ¬(A  B). 0 1 1 1 1 1 1 0. Теперь, имея элементарные логические выражения, можно построить логическую схему устройства для сложения одноразрядных двоичных чисел (полусумматора)
Слайд 15

S = (А  В)  ¬P  (А  В)  ¬(A  B)

0 1 1 1 1 1 1 0

Теперь, имея элементарные логические выражения, можно построить логическую схему устройства для сложения одноразрядных двоичных чисел (полусумматора)

Логическая схема двоичного полусумматора. Полусумматор называется так, потому, что здесь не учитывается перенос единицы из младшего разряда. И НЕ ИЛИ А B А  В А  В ¬(А  В) (А  В)  ¬(A  B)
Слайд 16

Логическая схема двоичного полусумматора

Полусумматор называется так, потому, что здесь не учитывается перенос единицы из младшего разряда

И НЕ ИЛИ А B А  В А  В ¬(А  В) (А  В)  ¬(A  B)

Полный одноразрядный сумматор. Должен иметь три входа (А, В и Р0) и два выхода (S и P). 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
Слайд 17

Полный одноразрядный сумматор

Должен иметь три входа (А, В и Р0) и два выхода (S и P)

0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1

Формула полного одноразрядного сумматора. Р принимает значение 1 когда хотя бы две из трех переменных равны 1: Р = (А  B)  (A  P0)  (B  P0) Сумма равна произведению логического сложения (А, В и Р0) на инвертированный перенос ¬Р: S = (А  В  Р0)  ¬Р Это выражение справедливо во всех случаях, к
Слайд 18

Формула полного одноразрядного сумматора

Р принимает значение 1 когда хотя бы две из трех переменных равны 1: Р = (А  B)  (A  P0)  (B  P0) Сумма равна произведению логического сложения (А, В и Р0) на инвертированный перенос ¬Р: S = (А  В  Р0)  ¬Р Это выражение справедливо во всех случаях, кроме одного, когда А, В и Р0 равны 1:

Правильное значение суммы – 1. Для ее получения необходимо полученное выражение сложить с произведением этих же переменных: S = (А  В  Р0)  ¬Р  (А  В  Р0)
Слайд 19

Правильное значение суммы – 1. Для ее получения необходимо полученное выражение сложить с произведением этих же переменных: S = (А  В  Р0)  ¬Р  (А  В  Р0)

Многоразрядный сумматор. Построен на основе полных одноразрядных сумматоров (по одному на каждый разряд), причем таким образом, чтобы выход (перенос) младшего сумматора был подключен ко входу старшего сумматора
Слайд 20

Многоразрядный сумматор

Построен на основе полных одноразрядных сумматоров (по одному на каждый разряд), причем таким образом, чтобы выход (перенос) младшего сумматора был подключен ко входу старшего сумматора

Триггер. Важнейшая структурная единица оперативной памяти и регистров процессора Состоит из двух логических элементов «ИЛИ» и двух логических элементов «НЕ»
Слайд 21

Триггер

Важнейшая структурная единица оперативной памяти и регистров процессора Состоит из двух логических элементов «ИЛИ» и двух логических элементов «НЕ»

Логическая схема триггера. S R Q
Слайд 22

Логическая схема триггера

S R Q

Работа триггера. В обычном состоянии на входы триггера S и R подан сигнал «0» и триггер хранит «0». При подаче сигнала «1» на вход S триггер принимает значение на выходе Q значение «1» При подаче сигнала «1» на вход R триггер возвращается в свое исходное состояние – хранит «0»
Слайд 23

Работа триггера

В обычном состоянии на входы триггера S и R подан сигнал «0» и триггер хранит «0». При подаче сигнала «1» на вход S триггер принимает значение на выходе Q значение «1» При подаче сигнала «1» на вход R триггер возвращается в свое исходное состояние – хранит «0»

Список похожих презентаций

Логические основы компьютера

Логические основы компьютера

Дискретный преобразователь, который после обработки входных двоичных сигналов выдает на выходе сигнал, являющийся значением одной из логических операций, ...
Логические основы компьютера

Логические основы компьютера

Описание презентации. Данная презентация создана для демонстрации элементарных логических схем на уроках информатики в 10-11 классах по теме «Логические ...
Логические основы устройства компьютера

Логические основы устройства компьютера

1. Полусумматор двоичных чисел. 2. Сумматор двоичных чисел. Логические основы устройства компьютера. A B. Полусумматор двоичных чисел. S P. S=(A B) ...
Логические основы устройства компьютера

Логические основы устройства компьютера

Микросхемы. Составим таблицу. Электрические схемы. . . Заполненная таблица. Пример 1. По заданной функции составить схему. Пример 2. Определить логические ...
Логические основы устройства компьютера

Логические основы устройства компьютера

Автор презентации «Логические основы устройства компьютера» Помаскин Юрий Иванович - учитель информатики МБОУ СОШ№5 г. Кимовска Тульской области. ...
Логические основы устройства компьютера

Логические основы устройства компьютера

Ответьте на вопросы:. 1) Что такое составное высказывание? 2) Перечислите логические операции. 3) Что такое таблица истинности и как её заполнить? ...
Основы логики и логические основы компьютера

Основы логики и логические основы компьютера

Выполните умозаключение. Логические элементы являются основой построения компьютеров. Элементной базой компьютеров являются вентили. Вентили – это ...
Логические основы устройства компьютера

Логические основы устройства компьютера

Логические операции «И», «ИЛИ», «НЕ» лежат в основе работы преобразователей информации любого компьютера. американский математик, доказал применимость ...
Логические элементы компьютера

Логические элементы компьютера

Алгебра , в широком смысле этого слова-наука об общих операциях ,аналогичных сложению и умножения, которое могут выполняться над различными математическими ...
Основы логики и логические основы построения компьютера

Основы логики и логические основы построения компьютера

Процессор компьютера выполняет арифметические и логические операции над двоичными кодами. И поэтому чтобы иметь представление об устройстве компьютера, ...
Основы логики логические основы компьютера

Основы логики логические основы компьютера

Логика –это наука о формах и способах мышления;особая форма мышления. Понятие - это форма мышления, фиксирующая основные, существенные признаки объекта. ...
Основы логики. Логические основы компьютера

Основы логики. Логические основы компьютера

Логика (др.-греч. λογική — «наука о рассуждении», «искусство рассуждения» от λόγος — «речь», «рассуждение», «мысль») — наука о формах, методах и законах ...
Логические основы построения компьютера

Логические основы построения компьютера

Цель. 1. Познакомить учащихся с логическими основами компьютера. 2. Ввести понятия логических выражений. 3. Научить строить таблицы для логических ...
Логические элементы

Логические элементы

Назовите известные вам логические операции. Как они обозначаются? Как составить таблицу истинности для логического выражения? Что относится к свойствам ...
Логические элементы ПК

Логические элементы ПК

Реализуют конкретные логические операции. На основе их объединения строятся логические схемы. На вход каждого элемента подаются сигналы, называемые ...
Математические и логические основы информатики

Математические и логические основы информатики

Система счисления -. совокупность приемов и правил записи чисел с помощью определенного набора символов (с.с.). Позиционные системы счисления. Непозиционные ...
Логические основы вычислительной техники

Логические основы вычислительной техники

№ 1 Составьте логическую формулу и упростите её. №2 Составьте логическую схему полусумматора на 2 входа. P= S=. №3 Упростить выражения:. (ab c) ...
Алгебра логики Логические операции

Алгебра логики Логические операции

Логика. Логика – это наука о формах и законах человеческой мысли, о законах доказательных рассуждений, изучающая методы доказательств и опровержений, ...
Логические операции и таблицы истинности

Логические операции и таблицы истинности

Таблица истинности — это таблица, устанавливающая соответствие между возможными наборами значений логических переменных и значениями функций. При ...
Логические операции. Таблицы истинности

Логические операции. Таблицы истинности

Цели: Образовательная: Закрепить понятия: логическая переменная, логические операции, сформировать умения применения логических операций, умение составлять ...

Конспекты

Логические основы построения компьютера

Логические основы построения компьютера

Учитель информатики Быргазова Юлия Александровна, МБОУ Гимназия № 9 г.Усолье-Сибирское электронный адрес:. shruar. _78@m. ail. .ru. Законы логики. ...
Арифметические и логические основы работы компьютера

Арифметические и логические основы работы компьютера

Тема. : «Арифметические и логические основы работы компьютера». Цели. :. Образовательные:. сформировать у студентов понятие форм мышления;. ...
Логические основы построения компьютера

Логические основы построения компьютера

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА:. «Логические операции». 1. ФИО. . . Соколова Людмила Ивановна. . 2. . Место работы. . ГБОУ СОШ №276, ...
Логические элементы ПК. Построение функциональных схем

Логические элементы ПК. Построение функциональных схем

Автор Зорина Ольга Александровна. . Место работы МБОУ СОШ №7 г.Новый Уренгой. Должность учитель информатики. . Урок информатики в 9 классе. ...
Арифметические основы построения компьютера

Арифметические основы построения компьютера

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ. Отделение:. АиВТ. Группа, специальность:. 210414. (167). Дисциплина:. Информатика и ИКТ. Тема занятия:. ...
Условия поиска информации, простые логические выражения

Условия поиска информации, простые логические выражения

Приложение 1. КОНСПЕКТ УРОКА для 9 класса. . «Условия поиска информации, простые логические выражения». (Тема урока). . ФИО (полностью). ...
Построение таблиц истинности. Логические схемы

Построение таблиц истинности. Логические схемы

Конспект урока с применением ДОТ по информатике и ИКТ. . в 10 классе на тему «Построение таблиц истинности. Логические схемы». Автор:. Дугина ...
Базовые элементы. Label, TextBox. Назначения и свойства

Базовые элементы. Label, TextBox. Назначения и свойства

Урок №10. Дата проведения:. ___________. Предмет:. информатика. Класс:. 10(ЕМН). Тема урока:. Базовые элементы. Label, TextBox. Назначения ...
Логические операции

Логические операции

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 63 г. Ульяновск. Урок информатики в 9 классе. «Логические ...
Условная функция и логические выражения в Excel

Условная функция и логические выражения в Excel

Конспект урока. «Условная функция. . и логические выражения в Excel. ». Тема. Условная функция и логические ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:30 октября 2018
Категория:Информатика
Содержит:23 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации