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模拟、数字及电力电子技术 第二天 目录 第三章 集成运放的应用 第四章 数字电子基础知识 第三章 集成运放的应用 电压比较器是将输入电压和一个参考电压进行比较并将比较的结果对外输出的电路。 存在一个输入电压,使输出电压发生跃变,称为阈值电压,记作UT 。 正确画出电压传输特性,需求出以下三个要素: (1)输出电压高电平和低电平的数值 UOH和UOL; (2)阈值电压的数值UT ; (3)当uI变化且经过UT时,uO的跃变方向即 是从UOH跃变为UOL,还是从UOL跃变为UOH 。 例1:电压比较器电路如图所示,稳压二极管的稳定电压UZ=6V,其正向压降可以忽略。 (1)计算电路的阈值电压+UT和-UT; (2)画出该电路的电压传输特性。 解:(1) UT=[R2/(R1+R2)]uo =[30/(30+30)]×(±6) =±3V(3分 ) + UT=3V -UT=-3V (2) 例2:理想集成运算放大器构成的电路如图所示,已知R1=R2=10K?,Uz=9V,UR=4V。 (1)说明该电路的名称; (2)求阈值电压UT; (3)画出电压传输特性曲线,并标明相关参数。 练习:电压比较器电路如(a)图所示,其中稳压二极管VDZ的稳定电压UZ=6V。 (1)电路的阀值电压UT=? (2)在题27(b)图中画出电压传输特性,并标出有关参数。 解:(1)u-=[10/(10+10)]ui+[10/(10+10)]×(3) =(1/2)ui-(3/2) u+=0 所以UT=ui =3V (2) 图所示电压比较器中,稳压二极管VDZ的稳定电压UZ=6V,正向导通电压UD=0.7V,外加参考电压UR=2V。 (1)求该电路的阈值电压UT; (2)画出电压传输特性,并标出有关参数; (3)当ui=4sinωtV时,画出对应的uc波形。 2012年7月 C 微分运算电路 u i – + + uo R R2 i1 iF C u–= u+= 0 若输入: ui t 0 t 0 uo 积分运算电路 ui - + + R R2 C uo t ui 0 t uo 0 一、数制转换 第4章 数字电路基础知识 二、基本逻辑门 1. 逻辑与 逻辑函数式为 Y=A·B 逻辑函数式为 Y=A+B 2. 逻辑或 3. 逻辑非 逻辑函数式为 Y= 与非门 或非门 异或门 与或非门 (1)基本定律 (2)结合律 A+0=A A·0=0 A+(B+C)=(A+B)+C A+1=1 A·1=A A(BC)=(AB)C (3)交换律 (4)分配律 A+B=B+A A(B+C)=AB+AC AB=BA A+B·C=(A+B)·(A+C) 三、逻辑代数的基本定律 某组合逻辑电路的真值表如表35所示,试用与非门实现该逻辑电路。 (1)写出F的最简与非与非式; (2)画逻辑图。 (5)同一律 (6)摩根定律 A·A=A A+A=A (7)还原律 A B C F 0 0 0 × 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 × 解:(1) (2) 四、逻辑函数的化简方法——卡诺图化简法 最小项:对于n个变量,如果p是一个含有n割因子的乘积项,在p中每个变量都以原变量或反变量的形式出现一次,且仅出现一次,就称p是这n个变量的一个最小项。(n个变量一共有 个最小项) 卡诺图:逻辑函数的卡诺图就是将这个逻辑函数的最小项表达式中的各个最小项相应地填入一个特定的方格内。 卡诺图画法:n个变量有 个最小项,每个最小项有一个方格, 变量取值顺序按循环码排列,循环码由二进制码推到出来 ①在卡诺图上按2,4,8,…,或2的n次幂为一组,将相邻且对称的项圈起来; ②对相邻的项进行合并。合并的方法是:保留相邻项中相同的因子,舍弃不同的因子; ③将合并结果相加,即得最简“与或”表达式 卡诺图化简方法 注意事项: ①圈的面积越大,消去的变量越多,即乘积项越简单。 ②圈的数目越少,化简得到的乘积项的数目越少。 ③一个最小项可以多次被重复使用,但至少要使用一次。 ④当所有的最小项都被圈完时,化简结
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