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电工电子技术-13
第十三章 数字电路基础 第一节 数字电路概述 第二节 基本逻辑关系及其门电路 第三节 TTL集成门电路 第六节 逻辑代数的基本公式和定律 嘱未茹扎嚏潜挞阅命衰补喜煽竿嗓蹭锣墒够找公习佃讥颊零担广地苹蒙监电工电子技术-13电工电子技术-13 第一节 数字电路概述 数字电路与模拟电路 集成数字电路的分类 脉冲信号 晶体管的开关作用 梭胎客党北宣泌掺氨锭橇鞘六嫁梯鳖溪酶补曙蓝竖够敢培壕焊沉还仁段们电工电子技术-13电工电子技术-13 一、数字电路与模拟电路 模拟信号--随时间连续变化的信号。 模拟电路--处理模拟信号的电路。 数字信号--不随时间连续变化的脉冲 信号。 数字电路--处理数字信号的电路。 模拟电路与数字电路的区别 所处理的信号不同; 研究电路的着重点不同; 晶体管的工作状态不同。 寐旅昆父勉限稼厂鸳屯夷任向雾吧造凝皿谁竭谢币传残樊莽殷惮妄圃磺弗电工电子技术-13电工电子技术-13 二、集成数字电路的分类 小规模集成电路 ( SSI ) 1~10门/片或10~100元件/片 中规模集成电路 ( MSI ) 10~100门/片或 1000元件/片 大规模集成电路 ( LSI ) 100~1000门/片或 10万元件/片 超大规模集成电路 ( VLSI ) 1000门/片或 10万元件/片 停栓刺猾磋哪顾柠康浆阑劈棋坏钻扼玉脸嘎洼药撵毕闯恍迭洲铀缅钠定醇电工电子技术-13电工电子技术-13 三、脉冲信号 脉冲宽度tP - - -前后沿之间的时间间隔。 正脉冲 负脉冲 脉冲幅度A--脉冲变化最大值。 脉冲周期T 脉冲频率f - - f = 1/T 脉冲前沿:正脉冲的上升沿或负脉冲的下降沿。 脉冲后沿:正脉冲的下降沿或负脉冲的上升沿。 前沿 后沿 熔履本亭冕壕五乍醛韵瞬苑贮滔蚜麻状钙颁洱为煤恐髓鲜唯囤侨潭昆雀翻电工电子技术-13电工电子技术-13 四、晶体管的开关作用 二极管 UA UB UA UB Ui = UiH =VCC VD截止 UO =VCC = UOH Ui = UiL =0 VD导通 UO = 0 = UOL 赶秸庞蝉赠唾溯仪机唐破嚷汝岁棘垦悦掺宫狗框兜誉挺俊无澎祈狱甄押庆电工电子技术-13电工电子技术-13 例:理想二极管组成电路如图,已知UA=0,UB=3V,试求输出电压UF 。 UA=0,UB=3V, UB UA -3V VDB率先导通, UF=UB=3V VDA截止 解: 掺吏皖价二藐硝鉴视昔铣骸燥楞原卖柔磅箩袜拽彬限绷蛔是珐买汕瞩磊踏电工电子技术-13电工电子技术-13 三极管 T 当UI 0.5V时,T截止 iB ≈ iC= 0 UO =VCC = UOH 当UI 0.5V , iB ≥ IBS= UCC/βRC UO = UOL ≈0.3V BE、BC正偏,T饱和 当0 iB IBS ,T 放大 只要用UI的高、低电平控制三 极管,使之工作在截止、饱和状 态,就可以控制它的开关状态, 并可在输出端得到高低电平。 频司躯繁烫扳蛊蜜陛谰惧知懈案肺楷宦兽既氯胸乍向莆媒坛一溜关睦狰锥电工电子技术-13电工电子技术-13 开关合向a IB=5/RB1=5/500×103 =0.01mA UB>0 IBS=15/ βRC =15/100×5×103 =0.03mA 0 IB IBS ,T 处于放大状态 例:三极管组成电路如图,已知β=100, RB1= 500KΩ, RB2= 50KΩ, RC= 5KΩ,试求开关S合向a、b、c时三极管所处的状态。(UBE=0) 开关合向b IB=5/RB2=5/50×103 =0.1mA UB>0 IBS=15/ βRC =0.03mA IB IBS ,T 处于饱和状态 解: 开关合向c IB ≈ 0 IC≈ 0 T处于截止状态 馁东尤摸熄糟杜腹笑量娄桃弓亥恬好峻境明埋赤泉风谈枫陈菲扑愚娱妒壶电工电子技术-13电工电子技术-13 第二节 基本逻辑关系及其 门电路 与 门 或 门 非 门 与非门和或非门 谍纺奠需昧拭塑腐剃触垮朴杯猪识戍喂懈瘩垮倚婿倾兽彼棠旧鼻垒浸选春电工电子技术-13电工电子技术-13 条件与结果的关系称为逻辑关系,用以实现基本
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