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能放大直流信号的放大器叫直流放大器。 直流放大器常用于测量仪表。在高精度电位测量和生物电与物理电测量中(见生物医学核电子仪器),电信号往往很弱,而且变化缓慢,含有直流成分,经放大后才便于检测、记录和处理。此外,在许多情况下,被测信号源的内阻高,要求放大器具有高增益和高输入阻抗。具有这种特性的直流放大器也适合用作运算放大器 直流放大器的类型很多。直接耦合的单管放大器是最简单的一种。这种放大器的缺点是零点漂移大。利用成对晶体管或场效应晶体管构成的差分放大器是一种零点漂移较小的直流放大器,常用于集成运算放大器的输入级和中间级。在测量仪器中还常用斩波式直流放大器。 集成运算放大器 门电路基础: 1.基本逻辑电路有“与”门电路,“或”门电路,另外还有“与非”门电路和“或非”门电路。 2.TTL集成电路是目前应用最为广泛的一种数字集成电路,由于这种集成电路的输入端和输出端电路结构都采用了双极型晶体管,所以称为晶体管晶体管逻辑电路,简称TTL电路。TTL与非门的输入端全为高电平时,输出低电平;输入至少有一个为低电平时,输出为高电平,输入端全部接地时,输出为高电平;输入端全部同时悬空时,输出为低电平。 触发电路基础: 1.触发器的基本功能主要是:1)有两个稳定的工作状态“1”和“0”。2)在适当信号作用下,两种状态可以转换,触发器输出状态的变化,除与输入信号有关外,还与触发器的原状态有关。3)当触发信号消失后,触发器状态保持不变。触发器能把输入信号寄存下来,保持一位二进制信息,这就是触发器具有的记忆功能。 触发器最基本的有RS触发器和JK触发器 多谐振荡器电路基础及作用: 多谐振荡器是一种常用的产生矩形脉冲的电路,它没有稳态,只有两个暂稳态,不需外加触发脉冲,两个暂稳定会自动地不断相互转换,因此多谐振荡器又叫无稳态电路。常见的有TTL与非门RC环形振荡器和TTL与非门石英多谐振荡器 计数器电路基础: 计数器主要是由触发器组成,用以记忆输入脉冲的个数,若按触发器状态的更新次序来分类,计数器可分为同步式和异步式两类。计数器进位制不同,分为二进制、十进制计数器。 寄存器电路基础及应用: 寄存器一般用来暂时存储数据、指令等,为保证寄存器只在收到寄存器命令时才能寄存指令、数据。 寄存器除了触发器外,还需配有控制门电路。常见的有数据寄存器和移位寄存器两种。 数字显示电路基础 最常见的数码显示器按结构特点区分为:辉光数码管、荧光数码管、发光二极管显示器和液晶显示器等。 TTL电路与CMOS电路在性能上的区别: 1)电源电压:TTL电路的电源电压固定为5V,CMOS电路电源电压通常可取3~18V 2)输出电平:TTL高电平U ≥2.4V?? 低电平U <0.4V ???????????? CMOS高电平U ≥60%U ??低点平U =0V 3)门坎电平:TTL:V ≈1.4V???? CMOS:V = U 4)输入端:TTL输入端接高电平时有电流流入,接低电平时有电流流出,输入端若悬空,相当于接高电平。CMOS电路因为输入端是绝缘的,所以无电流,并且输入端不允许悬空。 三态门、OC门概念,如何使用? 三态门是指一个电路的输出除了高电平、低电平外,还有输出悬空的状态(高阻状态)。 三态门通常用于数据传输上,就是把若干个三态门的输出端接到一个数据总线上,但是总线上所有的三态门在任何时刻只能允许其中的一个处于工作状态,其余的都必须高阻状态。 OC门就是集电极开路门,使用把若干个OC门的输出端连接在一起,外接一个公用的集电极电阻R 接到电源电压上,组成“线与”电路 移位寄存器的逻辑功能,移位寄存器组成环形或扭环形计数器。 移位寄存器的逻辑功能是用串行输入的方式寄存数据,每一个CP可以使数据左移或右移一位。用移位寄存器组成环形计数器是把最高位的Q端与最低位的D端相连,并把其中某一位的初始值置“1”,其余置“0”。扭环计数器是把最高的Q端与最低的D端相连,并把所有位的初始值均置“0”。 2.RC环形多谐振荡器 由首尾相接的TTL与非门和阻容元件RC可组成环形多谐振荡器,如图13-4所示。RS是一个100Ω左右的保护电阻。(R+RS)的值应小于与非门关门电阻ROFF。由于RC延迟时间比门电路的传输时间tpd大得多,所以在进行估算时,忽略tpd。 电磁干扰 任何电子设备产生的电磁干扰和响应过程,可以用辐射和传导来描述干扰发生源,可以用辐射敏感性和传导敏感性来描述响应接收设备特性,因此,所有电磁干扰的抑制方法可以从以下三个方面入手: ??? ——抑制电磁干扰源; ??? ——切断电磁干扰耦合途径; ??? ——降低电磁敏感装置的敏感性。 选择抑制电磁干扰的电路,采用合适的工作状态;实施正确的搭接、接地、屏蔽、滤波、分层防护;采

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