一文极速理解数电

article/2025/9/15 15:35:31

目录

  • 引言
  • 正文
    • 数制与编码
      • 数制
      • 编码
    • 门电路
    • 逻辑代数
      • 化简
      • 卡诺图化简
    • 组合逻辑电路
      • 小规模集成电路SSI
      • 中规模集成电路MSI
      • 高规模集成电路LSI
    • 触发器
    • 时序逻辑电路
      • FSM(有限状态机)
      • FSM的分析和设计
    • 进阶
      • 74LS160、74LS194
      • 施密特触发电路、单稳态电路、多谐振荡电路
      • 555定时器
      • AD/DA电路
  • END

引言

放心铁子们,本文会从最基础的讲起,适合刚接触电子的童鞋,就算躺在床上,认真看完本文你将无痛地对数字电路有个全面的了解!
数电是一块硬骨头,对于很基础的概念我会细说,对于一些进阶的概念我会尽量用语言解释,所以我会尽量把数字电路涉及的知识点都囊括到,旨在让各位先见识数字电路的全貌,为以后的学习打基础!
下图是数字电路的知识框架,棕色的知识我会详细说说,大家可以马上掌握,蓝色的知识我会尽量用语言讲明白。希望对大家有帮助。
在这里插入图片描述
 

正文

为什么要学数电?毫不夸张地说,数电带来了信息化时代。大家身边所有的电器,里面都会有一块或多块电路板,上面基本都会有若干个芯片,芯片内部里面跑的全是数字信号0和1。 作为当代人类最高智慧的结晶,芯片的重要性不言而喻,而芯片的最最基本原理,就是数字电路。各位想要为国家芯片事业做贡献的有志少年,数电一定要学好。
OK,下面的内容环环相扣,事不宜迟,我们开搞!
 

数制与编码

数制

数电里面跑的全是0和1,所以科学家们引入了二进制。十进制我们熟悉,9之后就进一位;二进制就是1之后就进一位。10这个数字,在二进制里,就是十进制的2,同理1010,在二进制里,就是十进制的 2 3 + 0 + 2 1 + 0 = 8 + 2 = 10 2^3 + 0 + 2^1 + 0 =8+2= 10 23+0+21+0=8+2=10 。除了二进制,为了方便表示多位二进制,还有八进制和十六进制。当然只是给一个10我们不知道它是十进制还是二进制,所以一般我们用括号括住数字,然后在右下角表上字母BODH,表示二进制、八进制、十进制和十六进制。这有个小技巧,BODH可以读作“拨电话”,现在你肯定记住啦哈哈。对于这四个进制,要懂得熟练地进行相互转换!
二进制当然也可以运算,要引入原码、反码、补码三个概念。反码是除了符号位全部取反补码是反码+1对于正数,原码反码补码不变!负数就按照上面规则变换为补码后正常加减,结果再转为原码就是答案.有个技巧是补码取反再+1就是反码.
在这里插入图片描述

编码

上面说的十进制转为二进制就是一种编码。在数电里有很多的编码方式,都有其意义。这里列出个人觉得挺重要的两个。
1、格雷码任意相邻的两位之间只相差一位! 在正常工作电路中,输入时常会变化,若输入突然变化多个位,很容易导致输出不稳定,有毛刺。若把输入编为格雷码,会有不错的效果。格雷码在后面讲到的卡诺图化简中会有极大的用处。
在这里插入图片描述
2、独热码:这是最简单的一种编码了,每个状态只有一位是1其他都是0,简单且暴力,在后面设计有限状态机的状态变量时常常使用。
在这里插入图片描述
 

门电路

下面进入门电路,这里会设计模电的知识,如果对模电不太理解的童鞋可以去康康我的文章哦《一文极速理解模电》。数电是由模电发展而来的,他们之间的紧密关系,就在门电路这章里体现。
学过模电那肯定很熟悉MOSFET场效应管在数电中,1表示高电平,0表示低电平,晶体管都处于开关状态,即可以看成一个开关。用一个NMOS和一个PMOS,NMOS下拉,PMOS上拉,就形成一个CMOS,一个CMOS就是最简单的一个非门!!!
在这里插入图片描述
咱们看,输入的A为0时,上拉的PMOS导通,输出C为1。输入为1时,下拉的NMOS导通,输出为1,所以这个电路实现输出对输入取反的逻辑功能,就叫其非门
常用的逻辑门还有与门:有0出0;或门:有1出1;与非门:有0出1;或非门:有1出0;
下图中左图是与非门,右图是或非门。(技巧:只看下拉的NMOS!串在一起,就是与非门,并在一起,就是或非门。)
在这里插入图片描述
在数电,逻辑门还有许多许多:
在这里插入图片描述
大家也要很熟悉右边对应的逻辑符号哦。所以至此,了解了逻辑门的内部构造后,我们可以把它封装成一个个逻辑符号,就如同我们把集成运放电路封装成运放符号一样。接下来,我们就可以放下模电,进入纯逻辑的数字电路!

 

逻辑代数

在数电里,我们描述一个电路的功能,有三种方式。逻辑表达式真值表逻辑电路图
在这里插入图片描述
这仨说的是一个事情!就如同西红柿和番茄。
在这里插入图片描述
知道了其中任何一个,其他两个你就知道了。但其中最重要的,还是真值表,我们的关注点更多会落在它上面。真值表一写出来,所有东西都明了了。
真值表的左边,是变量的所有情况,如果两个变量,那就是有 2 2 = 4 2^2 = 4 22=4 种状态,同理三个变量就 2 3 = 8 2^3 = 8 23=8 种状态。真值表的右边,是不同状态输入电路之后的输出。我们在输出端一般只关注1,像上面的真值表,有三个1,则把他们对应的状态都相或,即写成标准与或式(最小项之和) Y = A ′ B ′ + A ′ B + A B ′ Y = A'B' + A'B + AB' Y=AB+AB+AB 经过化简,就是 Y = ( A B ) ′ Y = (AB)' Y=(AB)还有一个技巧,当输出很多1时,我们可以只关注0,那么写出来的就是 Y ′ Y' Y 的表达式,再取反一下就行!

化简

逻辑表达式很复杂时,我们如何化简?常用的有公式法卡诺图法
公式法:有大名鼎鼎的摩根公式,
在这里插入图片描述
还有下面这个公式也是用得非常非常多,推导的话由左往右推比较难,我们试试由右往左推,则会非常简单。
在这里插入图片描述
其他公式(图来自网络):
在这里插入图片描述

卡诺图化简

学过数电的童鞋都会惊叹卡诺图的巧妙,它的本质就是前面说的格雷码的逻辑相邻性,我们拿到一个真值表,就可以画出一个卡诺图。三变量的输入有8个状态,然后在对应的状态框框中写上它对应的输出,注意,卡诺图中的变量时用格雷码编码,看下图中的BC就能知道,只有这样才能利用上它的逻辑相邻性,这样,一个卡诺图就画好了,但这只是开始。怎么利用它进行化简?
下图中我给分别相邻的两个1画了两个圈圈,圈圈代表里面的状态相或,因为逻辑相邻性,则两个状态只有一位不同,所以由公式法(A + A’ = 1)可以消去这一位!即现在这两个3位的状态 A ′ B C ′ + A B C ′ A'BC' + ABC' ABC+ABC 可以由一个2位的状态代替,即 B C ′ BC' BC!因为前面说过整个输出的逻辑表达式就是所有输出为1的状态相或,所以我们把所有1圈完,得到的 B C ′ + A B ′ BC' + AB' BC+AB 就是输出!所以在卡诺图上画圈圈就可以把一个复杂的表达式化简。
在这里插入图片描述
前面是最简单的例子,要想正确使用卡诺图化简,要遵守两个游戏规则
1、把1圈完
2、圈大且少
第二个尤为重要,即我们画圈圈时,圈要尽量大,还要尽量少,这样才能最好地化简一个表达式。
比如下图
在这里插入图片描述
这样圈正确吗?大大地错误!没圈完1。下面这样呢?
在这里插入图片描述
还是不行!因为圈不够大。下面才为正确:两个圈圈搞定,结果是 C D ′ + A B ′ CD' + AB' CD+AB
在这里插入图片描述
卡诺图还有很多很多的技巧,这里说不完,推荐给大家一个很好的b站视频:BV16E411s7TE

组合逻辑电路

终于!我们来到了数电的重头戏之一,组合逻辑电路。其实下面我们才真正开始进入数电。
在这里插入图片描述
在数电中,所有的电路,可以分为两类,一类就是组合逻辑电路,还有一类是时序逻辑电路,这俩占了数电的大半江山。对于组合逻辑电路,定义为输出只由输入决定。你可能会问,那还会由什么决定?还会被状态决定!这就是时序逻辑电路的特性,等下会讲,先搞定这个组合逻辑电路。

小规模集成电路SSI

在这里插入图片描述
如上面这个图,电路全是由基本逻辑门组成,我们称其为小规模集成电路,集成就是逻辑门集成了若干个晶体管嘛,而晶体管是由N型半导体和P型半导体形成,这些半导体是由沙子提炼的硅SI掺杂而成,怎样,模电数电就串起来了。
对于SSI,我们无非就搞两件事情,分析设计
分析:就是给我一个电路图,我对他一顿分析得出它的功能。图→功能
设计:就是我想实现一个功能,通过设计画出一个对应电路图。功能→图

先看分析:现在我有一个电路图:
在这里插入图片描述
然后我可以轻松地将他的表达式写出,最好再用上化简知识化简一下:
在这里插入图片描述
然后由表达式我再轻松列出真值表:
在这里插入图片描述
由真值表,我们就能分析出它的功能!这回事一个半加器电路(C为进位,S为和),很重要的哦。
在这里插入图片描述
再看看设计,现在我们拿到一个想要实现的功能:
在这里插入图片描述
由这个功能我们列出对应的真值表,
在这里插入图片描述
由真值表轻松地写出相应的逻辑表达式:
在这里插入图片描述
对着表达式,我们就能画出它的电路图啦!
在这里插入图片描述
你看,组合逻辑电路的设计是分析的逆过程,就是这么程序化,送分的。

中规模集成电路MSI

一些逻辑门组合在一起能实现特定的功能,比如上面讲的半加器,我们将其封装起来,就成了MSI
在这里插入图片描述
上图就把所有常见的LSI列了出来,
编码器:如第一根引脚输入1,则输出为00;第二根引脚输入1,则输出为01,依此类推;
译码器:如输入为00,则第一根引脚输出1;如输入为01,则第二根引脚输出1,依此类推;
选择器:比较两个输入,如相等就在相等的引脚输出1;
加法器:半加器前面讲过,全加器就是输入多了一位以前的进位。
译码器和选择器尤为重要,因为它们很常用,且能实现任意的组合逻辑表达式

高规模集成电路LSI

同理,就是一些MSI组合在一起能表示一个更全面的功能,就将其封装在一起,变成LSI。
不如PLD(可编程逻辑器件)和 FPGA,这章不是重点,但我想说一下FPGA,这个芯片是相对于单片机来说的另一大控制芯片,使用硬件描述语言(HDL)编程,并行执行代码且性能更强大,目前它的缺点就是太贵了,我相信以后随着成本下来,它就逐渐进入我们生活,带来更加智能的世界。

 

触发器

正式讲时序逻辑电路之前,要讲讲时序逻辑电路的单位模块,触发器
在平静祥和的日子里,两个普普通通的或非门在路上走着,非常纯真无邪,
在这里插入图片描述
但是突然,一个科学家对它们做了这样的处理:哈哈哈别害怕
在这里插入图片描述
这一搞,整个时代向前推进了一大步!因为这就是RS触发器
在这里插入图片描述
我们来看看它的真值表:
在这里插入图片描述
相信大家都能分析出来,先说说输入为11时为什么不允许,因为11会得到输出00,如果这时输入再从11变为00,那问题就出现了,电路会处于不定的状态,这肯定不行,所以就禁止了输入为11的情况。我们重点看看输入为00时,当电路的状态Q为0时,输出为0;当电路的状态Q为1时,输出为1!组合逻辑电路大为震惊,因为明明输入是一样的00,为什么输出会不同?因为电路的状态不同,这就是触发器的魅力,也是时序逻辑电路的基础,也是数电的超级重点!

RS是最初的触发器,所以会有一些小问题,随着时代进步,触发器也经历了许多迭代,好奇的童鞋可以从你们的书上了解这段历史,这里我直接列出现在用的最多的两款触发器:D触发器JK触发器
这两款触发器都有一个时钟端,用于输入时钟脉冲CLK,输出会随着时钟CLK的变化而刷新,且他们的时钟触发方式是边沿触发,即在CLK的上升沿下降沿触发,非常的方便。
在这里插入图片描述
上图中下面的公式为触发器的输出方程,对于时序逻辑电路来说就是状态方程,是需要我们记住的,相当于这款触发器的说明书。我们着重关注D触发器!因为它方程最简单,是最易学的。

 

时序逻辑电路

Finally,我们来到了数电的重中之中,也是其魅力所在,时序逻辑电路。关于它的意义我可以再举一个例子,有一个机器我每按一下按钮它会依次输出12345,这对于组合逻辑电路来说是不可能的任务,因为每一次输入都是相同的按一下按钮,为什么输出会不同,它不理解,而时序逻辑电路说我可以!因为它能记住当前的状态,从而知道下一步应该怎么走。

在这里插入图片描述
观察上图能知道时序逻辑电路里面也有组合逻辑电路,是由发展而来,主要是下面的那个存储电路,能把电路的现态(现在的状态)给记住!从而影响次态(下一次触发的状态)。
因为时序逻辑电路的主角是触发器,也正是由于触发器,它引入了时钟和状态这俩重要概念,使我们能通过电路实现的功能更加丰富。

FSM(有限状态机)

对于时序逻辑电路,它所有的状态变换都可以画出来,即状态转换图,就如同真值表描述了整个组合逻辑电路的功能,状态转换图描述了整个时序电路的功能。这样在不同状态之间跳来跳去的电路或机器,我们就叫它有限状态机(Finite State Machine)。(所以FSM肯定是时序逻辑电路)
比如下面这个就是一只猫在一天里的状态变化:
在这里插入图片描述
这是某人一天的状态变化:
在这里插入图片描述
写专业点(给状态编码),可以是下面这样,先别害怕,很好分析的:
在这里插入图片描述

FSM的分析和设计

各位应该还记得前面组合逻辑电路的分析和设计是多么的简单,FSM的分析和设计与其概念一样,分析就是图→功能,设计就是功能→图,但过程很不一样,也是很简单的!

先看分析,现在我拿到一个电路图,由两个D触发器组成,所以我知道这个电路状态变量为2,即有4个状态:
在这里插入图片描述
由这个电路图我可以写出三个方程,激励方程(输入方程)、状态方程和输出方程。
激励方程就是触发器的输入端的方程,D1和D0由图看很容易写出表达式;
状态方程就是我们之前背的触发器的“说明书”,有激励方程就能轻松写出 Q 1 n + 1 Q_1^{n+1} Q1n+1 Q 0 n + 1 Q_0^{n+1} Q0n+1 ;
输出方程最简单,看着输出端Y,写出它的表达式就行。
在这里插入图片描述
由状态方程和输出方程就可以列出真值表
在这里插入图片描述
由真值表就可以画出这个FSM的状态转换图:( X/Y 表示 输入/输出 ,该电路没有输入所以X没有)
在这里插入图片描述
看着这个状态转换图,我们可以发现它的含义,啊,原来它是我的一天的状态变化,吃饱了就玩,玩累了就睡,睡醒了就感到饿,饿时突然有吃的,我就会“欢呼”。(欢呼代表输出为1)
在这里插入图片描述
现在来看看设计过程!我有一个功能(我的一天状态变化),现在想画出一个实现该功能的电路:
在这里插入图片描述
先经过状态编码,将吃编码为00,玩编码为01,饿编码为10,睡编码为11,欢呼定义为输出1,ok,现在就可以画出整个功能的状态转换图了!
在这里插入图片描述
有状态转换图,我们画出对应的真值表,也叫状态转换真值表
在这里插入图片描述
由真值表,我们细心地先看着Y项写出输出方程,再看着 Q 1 n + 1 Q_1^{n+1} Q1n+1 Q 0 n + 1 Q_0^{n+1} Q0n+1 写出状态表达式,再由我们背的触发器“说明书”,写出D1和D0的激励方程,搞定!
在这里插入图片描述
三个方程有了,电路图轻松画出!
在这里插入图片描述
 

进阶

至此整个数电最基础的知识我都讲到了,虽然很基础,但是越基础的东西越重要,其实电路的分析和设计也可以搞得很难,上面那些只是便于大家理解最简单的例子,想要深入掌握他们还得靠日积月累的做题和巩固,这篇文章只是帮到大家形成知识框架。

74LS160、74LS194

之后大家会学到74LS160、74LS194这两个芯片,非常非常的重要,一个是计数芯片,一个是移位芯片,就如译码器和选择器能实现任意组合逻辑电路,它们能实现任意的时序逻辑电路,所以很多题目都会考到它们,让你用这俩芯片之一设计一个现实生活中的功能。
在这里插入图片描述

施密特触发电路、单稳态电路、多谐振荡电路

这三个电路会在波形的发送与转换这一章学习到,三个电路都能用逻辑门手搭出来,实现的电路有多种,但波形就是下面这样,分别是施密特触发电路、单稳态电路、多谐振荡电路。
施密特触发电路就是输入增大到一个A值,输出取反,但是输入随后减小到A值时,输出没变化,要继续减小到B值,输出再取反,然后它也还是要增大到A值,输出才变化,这就是这电路的规则,很有意思!
单稳态指输出的稳定状态只有一个,输入刺激以下输出可能会变,但过一段时间它会自己回到稳态。超市的门就是单稳态,你推开之后它会自动回到关闭状态。
多谐振荡电路一般就是生成一个方波或三角波。
在这里插入图片描述

555定时器

555定时器的重要性就相当于模电中的运放,它每一年的销量都处于芯片的前列,因为它简单且太实用了,上面说到的三个电路也可以通过555搭建出来。因为篇幅有限,555的知识得靠各位从书中理解了。
在这里插入图片描述
以下分别是555实现施密特触发电路、单稳态电路、多谐振荡电路的电路
在这里插入图片描述

AD/DA电路

AD:模拟到数字转换
DA:数字到模拟转换
这章你们会学到如何自己手搭一个AD和DA电路。

 

END

最后再看一下数电所有知识的知识框架,希望能帮助各位对数电形成大致的了解。
在这里插入图片描述
 
最后附上另外两篇的链接,《一文极速理解电路分析》,《一文极速理解模电》。


http://chatgpt.dhexx.cn/article/he6ajUea.shtml

相关文章

数电学习经验

数电学习经验 一数电是什么 数电即数字电子技术,主要研究各种逻辑门电路、集成器件的功能及其应用,.逻辑门电路组合百和时序电路的分析和设计、 集成芯片各脚功能。 二.数电学习什么 第一章 数制和码制 第二章 逻辑代数基础 第三章 门电路 第四章 组…

数字电路-【百科总结】

基本信息: 中文名称::数字电路别名::数字系统、数字逻辑电路英文名称::Digital Circuit构成材料::半导体工艺制成的数字集成器件 目录: 1.发展 2.分类 3.…

Android11/Android Q分屏功能实现

android11/Q分屏实现。 1、先确认支持分屏。 调用boolean supportsSplitScreenMultiWindow ActivityTaskManager.supportsSplitScreenMultiWindow(mContext); 确认是否支持分屏。 若返回false,修改frameworks\base\core\res\res\values\config.xml config_supp…

android google 分屏 多窗口 popup无法显示故障分析

原创无极限,欢迎加微信公众号 code_gg_home ,关注更多内容 问题描述 [Message][Input method]Display is wrong when message at split mode. 分屏模式下短信界面显示不正确 操作步骤 1.打开message然后退出 2.打开一个app如Call,然后长按recent键…

Android分屏模式代码实现

文章目录 生命周期开发者相关相关模块和主要类ActivityManagerWindowManagerFramework APISystemUI 多窗口的功能实现两个系统服务简介ActivityManagerService负责Activity管理。WindowManagerService负责Window管理。 Activity启动过程Task和Stack多窗口与Stack分屏模式 参考链…

android分屏资源适配,Android N 分屏适配

支持和禁止分屏功能 android:resizeableActivity"true|false" 通过AndroidManifest中进行配置,来支持或者禁止分屏功能 监听是否进入分屏模式 重写Activity或者FragmentActivity的onMultiWindowModeChanged方法 Override public void onMultiWindowModeCh…

Android多窗口分屏(原生方法)

事实上KitKat已经可以实现多窗口分屏,只是功能不全,Google并没有把这个功能提供给用户。 使用am stack boxes可以查看当前系统存在的Activity Stack: 1 am stack boxes output: Box id1 weight0.0 verticalfalse bounds[0,38][800,1208] Sta…

Android实现一键开启自由窗口、分屏、画中画模式——自由窗口模式

转载请注明出处:https://blog.csdn.net/sunmmer123 忙过一段时间后,新需求又来了“多个应用/页面间在不用退出或者切换的情况下,可同时操作” 咋一听是不是很迷惑,简单来说“此时你在爱奇艺刷着剧,不退出爱奇艺的情况下…

android6.0分屏插件,xposed分屏模块安卓6.0下载

安卓6.0系统分屏软件(xposed分屏插件)是一款支持分屏多任务软件,具有多窗口/双窗口功能,在众多智能分屏app中算是比较好用的啦,推荐给有需要的用户下载使用! 安卓6.0多窗口分屏软件简介 XHFW3在6.0下能用,很多以前的xp…

Android实现一键开启自由窗口、分屏、画中画模式——分屏模式

转载请注明出处:https://blog.csdn.net/sunmmer123 Android实现一键开启自由窗口、分屏、画中画模式系列 一键开启自由窗口模式一键开启进入分屏模式一键开启画中画模式 通过上一篇博文,我们学习了一些多窗口模式的基本概念以及如何自定义入口开启自由窗…

AndroidQ 分屏窗口尺寸计算 (WMS部分)

1. 分屏窗口尺寸计算 1.1 窗口添加到WMS Activity首次启动之后,在其resume阶段会将自己的Window添加到WMS: void makeVisible() {if (!mWindowAdded) {ViewManager wm getWindowManager();//顶层DecorViewwm.addView(mDecor, getWindow().getAttribut…

android T分屏流程

概览 分屏前的order Task display areas in top down Z order:TaskDisplayArea DefaultTaskDisplayAreamPreferredTopFocusableRootTaskTask{919dc1b #1 typehome ?? U0 visibletrue visibleRequestedtrue modefullscreen translucentfalse sz1}mLastFocusedRootTaskTask{919…

android 分屏切换流程,一种切换分屏模式和多窗口模式的方法与流程

本发明涉及一种切换分屏模式和多窗口模式的方法,适用于常见的带有触摸的电子设备,包括但不限于在系统的用户界面中使用触摸的方法进行导航的电子设备。 背景技术: 分屏模式是一种将两个应用扩充到全屏幕的交互方法。近几年随着技术的发展,使用触摸作为设备的输入方式已经被…

Android 分屏模式-多窗口支持

第一篇博客请多多担待,测试一下。 来自于https://developer.android.com/guide/topics/ui/multi-window.html#lifecycle Android N 添加了同时显示多个应用窗口的支持,在手持设备上,两个应用可以在“分屏”模式中左右并排或者上下并排显示。…

AndroidQ 分屏窗口模式 (AMS部分)

1. 多窗口 1.1 栈 Android7.0开始支持多窗口,多窗口分为三种,画中画,分屏,自由窗口,多窗口的核心原理其实就是分栈和设置栈边界, 分栈即把不同窗口模式下的Activity放在不同的ActivityStack中&#xff0…

Android分屏显示(多窗口支持) 开发总结

最近公司有分屏显示需求,遇到几点问题 ,在此记录,以做备忘。 我所谓的分屏显示,是在同一个界面内,分屏显示两个app的界面 或者是 注意点1: 系统好像没有获取应用显示的左右或者上下位置的方法,…

android安卓手机分屏多窗口实现方法

效果图 frameborder"0" allowtransparency"true" scrolling"no" vspace"0" hspace"0" style"display: block; position: static; padding: 0px; margin: 0px; border-style: none; vertical-align: baseline; width: 3…

Android实现一键开启自由窗口、分屏、画中画模式——画中画模式

转载请注明出处:https://blog.csdn.net/sunmmer123 Android实现一键开启自由窗口、分屏、画中画模式系列 一键开启进入自由窗口模式一键开启进入分屏模式一键进入画中画模式 通过前俩篇博文,我们学习了一些多窗口模式中的自由窗口模式与分屏模式的知识 最…

Android多窗口模式(分屏模式)

Android N 支持多窗口模式,或者叫分屏模式,即在屏幕上可以同时显示多个窗口。 在手机模式下,两个应用可以并排或者上下同时显示,如图 1 所示,屏幕上半部分的窗口是系统的 CLOCK 应用,下半部分是系统设置功能…

git 命令怎么创建新分支?

问题 比如:我们要以 dev 分支创建一个 test-branch 分支。 解决 1、在本地创建一个 test-branch 分支,并切换到该分支。 git checkout -b test-branch执行完,可以使用下面命令查看是否创建了该本地分支 git branch -a2、把分支推到远程仓…