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第1章_数字电路和集成逻辑门电路--16

第一章 数字电路和集成逻辑门电路 ;1.1 数字信号与模拟信号 ;1.1 数字信号与模拟信号 ;模拟电路的数字化产品;柯达应用电子研究中心 Steven J.Sasson ; 数字电子技术基础课程内容:;1.2 概述;1.2 概述;1.3 数字电路的逻辑状态和正负逻辑 ;;;;;1.4 基本逻辑关系及其逻辑运算 ;1.4 基本逻辑关系及其逻辑运算;1.4 基本逻辑关系及其逻辑运算;;1.5 半导体分立门电路;PN结;PN结的形成;PN结加正向电压导通: 耗尽层变窄,扩散运动加剧,由于外电源的作用,形成扩散电流,PN结处于导通状态。;1.5.2 半导体二极管及其门电路 二极管的结构及符号 将PN结加上相应的电极引线和管壳,就成为半导体二极管。根据半导体二极管材料的不同,可分为硅二极管和锗二极管。 半导体二极管表示符号;1.5.3 二极管门电路 1. 二极管的开关特性 二极管的主要特性是单向导电性。;;;1.5 半导体分立门电路;1.5.4 晶体管及其门电路 1.晶体管的结构及符号 ; ;晶体管的结构示意图和符号 ;2.晶体管的特性曲线 (1)输入特性曲线 ;1.5 半导体分立门电路;1.5 半导体分立门电路;1.5 半导体分立门电路;1.5 半导体分立门电路;1.5 半导体分立门电路;;1.5 半导体分立门电路;思考题与习题;1.5 半导体分立门电路;1.6 TTL集成门电路;1.6 TTL集成门电路;2.工作原理 (1)输入有低电平0.3V 时: 如果输入端A输入为0.3V(即为低电平),B输入3.4V(即为高电平),则VD3正向导通,UB1 =0.7V,三极管V1 、 V2 、 V5截止。如果忽略R2上的电压压降, UC1约为5V, V3和V4导通,此时,电路输出为高电平,即 UOH ≈5-0.7-0.7=3.6V。如果考虑到在R2上产生的压降,则实际的输出高电平约为3.4V。 ;;;1.6 TTL集成门电路;1.6 TTL集成门电路;1.6 TTL集成门电路;1.6 TTL集成门电路;1.6 TTL集成门电路;1.6 TTL集成门电路; ;例1-3 某温度控制电路如图1-25所示,为热敏电阻,求继电器 K吸合的条件。 解:1) 开关S闭合时,门2输出低电平,三极管V截止,继电器 K不吸合,控制电路不工作。 2) 开关S断开时,门1的输出电平由热敏电阻决定。LSTTL与非门74LS00的开门电阻约为,当时,输入端相当于接高电平,与非门1处于开门状态,输出为低电平,门2输出为高电平,三极管V饱和,继电器K吸合。所以,当该热敏电阻为负温度系数(温度上升,阻值下降)时,只有当温度降低到使热敏电阻达到以上时,继电器K才吸合。 ;1.6 TTL集成门电路;1.6 TTL集成门电路;1.6 TTL集成门电路;1.6 TTL集成门电路;1.6 TTL集成门电路;1.6 TTL集成门电路;1.6 TTL集成门电路;1.6 TTL集成门电路;1.6 TTL集成门电路;1.7 CMOS门电路 ;1.7 CMOS门电路;1.7 CMOS门电路;;1.7 CMOS门电路;1.7 CMOS门电路;1.7 CMOS门电路;1.7 CMOS门电路;1.7 CMOS门电路;1.7 CMOS门电路;1.7 CMOS门电路;1.7 CMOS门电路;1.7 CMOS门电路;1.8 TTL电路和CMOS电路的接口 ; ;1.8 TTL电路和CMOS电路的接口;1.8 TTL电路和CMOS电路的接口;1.9 数字电路故障的检测和排除 ;1.9 数字电路故障的检测和排除;1.9 数字电路故障的检测和排除;1.10 应用电路介绍;1.10 应用电路介绍;思考题与习题

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