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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 集成门电路 第四节逻辑代数最小项之和的形式和化简方法 习 题 目录 第一节数字电路概述 数字电路与模拟电路 数字集成电路的简介 数字电路的脉冲信号 晶体管的开关作用 返 回010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101欢迎来到数字世界一、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。返回二、集成数字电路的简介 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/片返回AtPT三、数字电路的脉冲信号前沿正脉冲负脉冲后沿脉冲幅度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。脉冲宽度tP — 前后沿之间的时间间隔。返回四、晶体管的开关作用ABABABUCCRUiUo1. 二极管UA UBUA UBUi = UiH =UCCVD截止Uo =UCC = UoH Ui = UiL =0VD导通Uo= 0 = UoL返回-3VRVDAUAUFUBVDB例1、理想二极管组成电路如图,已知UA=0,UB=3V,试求输出电压UF 。解:UA=0,UB=3V,UB UA -3VVDB率先导通, UF=UB=3VVDA截止返回+UCCCRCUoRBBUiECBE2. 晶体管当Ui 0.5V时,VT截止只要用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。iB ≈ iC= 0VTUo =UCC = UoH 当Ui 0.5V ,iB ≥ IBS= UCC/βRCBE、BC正偏,VT饱和Uo = UoL ≈0.3V 当0 iB IBS ,VT 放大返回15VRCRB1abcRB25V-1.5V例2、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)解:开关合向a开关合向b开关合向cUB>0UB>0 IB ≈ 0 IC≈ 0VT处于截止状态IB=5V/RB2 =5V/50 mA =0.1mAIB=5/RB1=5/500 mA =0.01mAIBS=15/ βRC =15/100×5 mA =0.03mAIBS=15V/ βRC =0.03mA IB IBS ,VT 处于饱和状态0 IB IBS ,T 处于放大状态返回+ECRCUoR1UiR2-EC例3、三极管组成电路如图,R1= 5.1kΩ,R2= 20kΩ, RC= 2kΩ,EC=10V,β=30,试求Ui 分别为0V、5V时输出Uo的值,并指出三极管所处的状态。(UBE=0.7V)解:Ui=5V,UI=0, 相当于接地IB = I1-I2 UBE0 IB ≈0IC ≈0= 0.308mAVT处于截止状态IBS=EC/βRC=10/30×2 mA=0.167mAUo=+EC=10V IB IBS ,VT 处于饱和状态, Uo≈0.3V返回第二节基本逻辑关系及其 门电路 与 门 或 门 非 门 与非门和或非门返 回1 →高电平1 →低电平0 →高电平0 →低电平 条件与结果的关系称为逻辑关系,用
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