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(1)》期末复习指导《计算机电路基础
(1)》是开放教育计算机应用专业的必修课程,通过本课程的学习,使学生掌握电路基础的一些基本概念及简单直流电阻电路的分析方法,掌握数字电路及数字逻辑的基础知识、基本分析方法和基本技能,了解数字系统的基础知识本课程使用的教材是《计算机电路基础
(1)》,刘宝琴,沈雅芬主编,中央广播电视大学出版社出版本课程教学要求总体上分“掌握”、“熟悉”和“了解”三个层次要求掌握的内容是课程的重点内容,需要深入理解灵活应用要求熟悉的内容应熟悉其基本含义、基本概念为了帮助大家系统复习《计算机电路基础
(1)》课程,下面按教学大纲要求,依据教材章节顺序,分掌握和熟悉两个层次介绍复习要点和重点内容,同时给出模拟试题和参考答案,供大家复习时参考第一章电路分析的基础知识
一、复习要点
1、掌握电流、电压、功率的表达式及其物理概念;
2、熟悉电阻、电容、电感、电源四种电路基本元件的特性;
3、掌握列写KCL和KVL的方法;
4、熟悉戴维南定理及叠加定理;
5、熟悉电路的等效概念及对直流电阻电路的简单分析方法
二、重点内容
1、电流、电压、功率的表达式及其物理概念电流是电路中一个具有大小和方向的物理量电流的直实方向是正电荷运动的方向,对任意假定的电流方向称为电流的参考方向电压也是电路中的一个具有大小和方向的物理量电压的方向称为电压的极性电路中对A、B两点任意标定的电压极性称为电压的参考极性当电路中某元件上的电压的参考极性与电流的参考方向相一致时(电流从电压的高电位流向低电位)这种情形称电压电流为关联参考方向反之即为非关联参考方向功率定义为单位时间内,电路元件上能量的变化量,是具有大小及正负的物理量当电压u和电流i取关联参考方向时,电阻元件上吸收的功率被定义为p=u·i
2、电阻、电容、电感、电源的伏安关系及基本特性电阻是电路中常见的元件之一当u、i取关联参考方向时,其伏安关系为u=R·i电容以储存电荷为特征,具有储存电场能量的功能当u、i取关联参向方向时,其伏安关系为i=Cdu/dt注意
①电容器是隔直流、通交流元件
②电容器是储存电场能量的元件
③电容上的电压不能突变电感具有储存磁场能量的功能当u、i取关联参考方向时,其伏安关系为u=Ldi/dt注意
①电感对直流不呈现电抗,对交流呈现一定电抗
②电感是储存磁场能量的元件
③电感上的电流不能突变电压源是实际电源的抽象对于直流电压源,其伏安关系为Us=某恒定值;I由US及外电路共同决定注意
①当电压源US=0时,电压源相当于一条短路线
②一个实际的电压源是由理想电压源US与一个内阻RS串联构成电流源也是实际电源的一种抽象对于直流恒流源,其伏安关系为IS=某恒定值;U由IS及外电路共同决定注意
①当电流源IS=0时,电流源相当于开路;
②一个实际的电流源由理想电流源IS与一个内阻RS并联构成
3、基尔霍夫定律基尔霍夫电流定律(KCL)是应用于电路中节点的它指出在电路中的任何一个节点,在任何时刻,流入(或流出)该节点的电流代数和等于零即Σi=0基尔霍夫电压定律(KVL)是应用于电路中的回路的它指出在电路中的任何一个回路,在任何时刻,沿该回路绕行一周,该回路上所有支路的电压降的代数和为零即Σu=0注意沿绕行回路中的支路电压的参考极性与回路绕行方向相一致时,对该支路电压取正号,反之取负号简而言之,支路电压参考方向与绕行方向一致,电压取正,反之取负
4、戴维南定理及叠加定理戴维南定理指出一个由线性元件构成的二端网络,可以等效为一个由电压源UOC和内阻RO串联的等效电路UOC等于该二端网络开路时的开路电压;RO为戴维南等效电阻,其值是从二端网络端口看进去,该网络中所有电源均为零值时的等效电阻叠加定理指出一个由线性元件构成的电路中含有多个独立电源时,电路中任何一个支路的电压(或电流)是电路中各个电源单独作用时,在该支路上产生的电压(或电流)之和
5、二端网络等效的概念及简单直流电阻电路的计算当一个二端网络与另一个二端网络端点的伏安关系完全相同时,则称这两个二端网络在电路分析时对于外电路的作用是相同的,它们之间是等效的如由理想电压源US和内阻RS串联组成的实际电压源和由理想电流源IS和内阻RS'并联组成的实际电流源,当这两个模型相互等效时,它们端点上的伏安关系相同,即电压u和电流i相同这样,在对外电路分析时,这两个模型的作用是完全相同的,即它们是等效的实际电压源和电流源等效条件为µS=is·Rs'Rs'=Rs注意
①几个理想电流源并联的等效变换,结果是电流合并,利用KCL进行计算
②几个理想电压源串联的等效变换,结果是电压合并,利用KVL进行计算
三、典型例题在题图所示电路中,求I
1、I
2、I3;U
1、U2和U3的值并求R1,R2之值和电源吸收功率、电阻消耗之功率解
①求I
1、I
2、I3的值对节点a,由KCL得I1+2+1=0I1=-3A对节点c,由KCL得I2+2=3I2=1A对节点b,由KCL得I3+I2=I1I3=I1-I2=-3-1=-4A
②用KVL求U
1、U2及U3的值U1=Uab+Ubc=5+-4=1VU2=4+3=7VU3=5+3=8V
③电源吸收的功率P电源=U3×1+3×I3+I1×5+-I2×4=8×1+3×-4+5×-3-4×1=-23W发出23W的功率
④求未知参数R
1、R2R1=U1/2=
0.5ΩR2=U2/3=7/3Ω
⑤电阻消耗功率P电阻=
0.5×22+7/3×32=2+21=23W吸收23W功率由以上计算可知,电源产生的功率等于电阻上消耗功率,符合功率守衡原理
四、测试题
(1)元件的特性是由其所描述
(2)KCL和KVL仅与电路有关
(3)电流及电压是具有和的物理量
(4)关联参考方向是指
(5)若已知某元件上U=-3V,I=2A,且U、I取非关联参考方向,其功率P=,该元件是吸收还是产生功率?
(6)电容上的及电感中的一般不会突变在直流电路中,电容相当于,电感相当于
(7)直流电压源US两端的电压值是的,流过US的电流由和所共同决定
(8)电路中两个相互等效电路在对于分析电路时,其作用是相同的参考答案
(1)伏安特性
(2)结构
(3)大小方向
(4)电压参考极性与电流参考方向一致
(5)6W吸收
(6)电压电流开路短路
(7)恒定US外电路
(8)外第二章半导体基本器件
一、复习要点
1、熟悉半导体二极管的正偏与反偏特性及主要参数;
2、掌握双极型晶体三极管的三个工作区的特点及参数;
3、了解场效应管三个工作区的特点及参数
二、重点内容
1、半导体二极管半导体二极管由P型半导体和N型半导体组成,有硅管和锗管两种类型当二极管外加正向电压大于开启电压UON时,二极管处于导通状态,当二极管外加反向电压时,二极管处于截止状态,因此,二极管具有单向导电性硅二极管的导通电压约为
0.5V,管子导通后管压降约为
0.6~
0.8V,锗二极管的导通电压约为
0.1V,管子导通后的管压降约为
0.1~
0.3V在数字电路中,二极管常作为开关元件使用
2、半导体三极管三极管是一种电流控制的电流源型器件,分为NPN和PNP两种类型在三极管的输出特性曲线中,三极管的工作状态分为三个区,截止区、放大区和饱和区对于NPN型三极管,
①当uBEUON(导通电压)时,三极管处于截止状态此时iB=0,iC=0,b极与e极之间,c极与e极之间都近似开路
②当uBE≥UON(硅管UON=
0.5V,锗管UON=
0.3V)即发射结正偏且集电结处于反向偏置时(c点电位高于b点电位),此时,三极管处于放大状态,且IC=βIB
③当uBEUON即发射极正向偏置且集电结也为正向偏置(c点电位低于b点电位)时,此时,三极管处于饱和区,此时,uCE=UCES≈
0.3VICβIB在数字电路中,三极管多工作于截止区和饱和区
3、MOS场效应管MOS场效应管是一种电压控制的电流源型器件控制量取自栅极G和源极D之间的电压uGSMOS场效应管的工作状态分为夹断区,恒流区和可变电阻区注意
①沟道的区分沟道中箭头所指的方向是场强的方向,总是从P指向N,N靠近沟道称作N沟道
②S的区分一般情况下与沟道相连的极称作源极
③导通条件NMOS管,UGS>UTNUTN>OPMOS管,UGS>UTPUTP<O对于增强型NMOS管,
①当uGSUGS(th)N(开启电压)时,管子处于截止状态此时,iD=0,输出回路近似开路
②当uGSUGS(th)N且UDS值较小时,管子工作在可变电阻区,D、S极之间相当于一个小值电阻rDS(on)
③当uGSUGS(th)N且UDS值较大时,管子工作于恒流区,iD不随uDS的变化而变化,只取决于uGS在数字电路中,MOS管多工作于夹断区和可变电阻区
三、典型例题
1、已知硅二极管的伏安特性如题图所示
①试标出正向特性区、反向特性区和击穿持性区
②说明击穿区的用途i0u解
1.正向特性区u>0V的区域;
2.反向特性区U(RB)<u<0的区域;
3.击穿特性区U<U(RB)的区域,用途:稳压管工作的区域
四、测试题
(1)P型半导体中多数载流子是
(2)PN结具有导电性
(3)锗管二极管的导通电压UON约为,导通后且正常工作时其管压降约为
(4)三极管是一种控制器件
(5)场效应管是一种控制器件
(6)场效应管的输入电阻约为,因此,栅极电流IG≈参考答案
(1)空穴
(2)单向
(3)
0.1V
0.1~
0.3V
(4)电流
(5)电压
(6)109~1012Ω0第三章开关理论基础
一、复习要点
1、熟悉二进制数、十六进制数、十进制数的计数规律与转换方法,BCD码的编码方法;
2、熟悉布尔代数基本定律与基本运算规律;
3、熟悉逻辑函数的几种常用表示方法(布尔代数表达式、真值表、逻辑图、卡诺图);
4、掌握与、或、非、与非、与或非、异或逻辑关系及其对应逻辑图符;
5、掌握简单逻辑函数的化简方法
二、重点内容
1、二进制数、十六进制数、十进制数的计数规律与转换方法,BCD码的编码方法十进制、二进制、十六进制等数字,都是一种以“位置记数法”表达的数字它们以各自的“基数”(10,2,16)的幂次作为数字的“权”,并乘以相应的“系数”组合而成1任意十进制整数表示成二进制整数方法是将十进制整数连除以基数2,取余数,直至商为0,所得余数,便是二进制各位的数,最后一次的余数是最高位
②任意十进制纯小数转换成二进制纯小数方法是将十进制纯小数连乘以基数2,取积的整数部分,直至乘积小数部分为0或表达式达到要求精度最后一次乘积的整数部分是最低位
③二进制数表示成十六进制数方法是将二进制数由小数点开始,分别向左向右每四位分成一组,每组便是一位十六进制数不够四位,分别左、右补零例(
1011011.001)2=(0101,
1011.0110)2=(5B.6)16
④8421BCD码的编码规则8421BCD编码是指用四位二进制数表示十进制数,四组二进制数每组的权从左到右依次是8,4,2,1,因此,称为8421BCD编码十进制数0~9用8421BCD码表示为0000~1001,1010~11116个数不用
2、布尔代数的基本定律与基本规则逻辑代数又称布尔代数,其基本逻辑运算为与、或、非常用的复合逻辑运算有与非、或非、异或和同或当一个乘积项包含所有的变量,这些变量以原变量或以反变量的形式出现一次,且只出现一次,这个乘积项叫最小项逻辑变量之间的运算关系由逻辑函数表示,并遵守逻辑代数基本定律和规则,逻辑代数的基本运算规则有代入规则,反演规则和对偶规则代入规则在任何一个逻辑等式中,如果将等式两边出现的所有同一变量都用一个函数代替,则等式依然成立反演规则对于任何一个函数式Y,若将式中所有的“”换成“十”,“十”换成“”,“1”换成“0”,“0”换成“1”,“原变量”换成“反变量”,“反变量”换成“原变量”,得到的表达式就是Y的反函数对偶规则对于任何一个函数Y,若将式中所有的“”换成“十”,“十”换成“”,“1”换成“0”,“0”换成“1”,得到一个新的表达式Y*,Y和Y*互为对偶式
3、常用逻辑代数的逻辑表达式,真值表、逻辑图符
①逻辑与表达式F=AB真值表逻辑图2逻辑或表达式F=A+B真值表逻辑图3逻辑非表达式真值表逻辑图4与非表达式真值表逻辑图5或非表达式真值表逻辑图6与或非表达式
⑦异或表达式真值表逻辑图
⑧异或非表达式真值表逻辑图
4、逻辑函数的化简对于逻辑函数的化简可以采用代数化简法,也可以采用卡诺图化简逻辑函数的代数化简法是利用逻辑代数的基本定律和公式,采用合并项法,吸收法,消去法,消项法等,得到逻辑函数的最简表达式任何一个逻辑函数可以由一组最小项之和唯一地加以表示最小项具有相邻性,两个在逻辑上相邻的最小项可以合并成一个与项,并消去一个变量因子,这就是卡诺图化简的重要依据用卡诺图化简逻辑函数的步骤为
①根据变量数画出卡诺图
②在函数包含的最小项方格中填“1”,其余方格填“0”,作出卡诺图;
③合并相邻为1的项
④写出最简与或表达式其中合并最小项的原则如下
①合并最小项的个数必须符合2n个,(n=0,1,2,……);
②每个圈尽可能大,使化简后乘积项含逻辑变量数最少;
③每个圈中最少有一个最小项仅被圈过这一次,以免出现多余项;
④用最少的圈覆盖函数的全部最小项,使乘积项的个数最少且不漏项注意合并最小项时一般采用“先圈小圈,后圈大圈”的方法对于含有约束项的卡诺图的化简,应合理使用约束项
三、典型例题
(1)用公式法化简逻辑函数=
(2)用卡诺图化简逻辑函数F000111101φ111φφφ1
四、测试题
(1)用公式法化简逻辑函数F
①②
(2)用卡诺图化简逻辑函数F
①②参考答案
(1)
①②
(2)
①②第四章门电路
一、复习要点
1、熟悉常用TTL集成门(与非门、三态门,OC门)的主要特性及使用方法
2、了解与非门和三态门的工作原理;
3、了解CMOS电路列主要特性参数
二、重点内容
1、TTL与非门,三态门,OC门的主要特性及使用方法
(1)TTL与非门TTL与非门电路由输入级、中间级和输出级三部分组成输入级完成与的功能,中间级和输出级共同完成非的功能
(2)三态门普通TTL门只有两种状态逻辑0和逻辑1,这两种逻辑状态都是低阻输出,三态门的输出有第三态—高阻态,因此称为三态门高阻态输出时,输出端相当于悬空三态门常用于数据总线结构三态门的逻辑符号如图所示三态门逻辑功能表输入输出GAF00高阻态110110
(3)OC门OC门也称集电极开路门,它与普通TTL的区别在于OC门由于改进了原有TTL门电路,因此,它可以将几个OC门的输出端直接并联在一起完成一定的逻辑功能,构成线与或线或而普通TTL门不允许直接线与或线或在功能上,OC门和普通TTL门相同OC门的逻辑符号如图所示
2、TTL门电路的主要参数及特点
(1)阈值电压UTH在TTL门传输特性曲线中输出电压随输入电压改变而急剧变化的部分称作转折区,转折区中点对应的输入电压称为阈值电压UTHTTL的阈值电压为
1.4V
(2)噪声容限将许多门电路相互连接组成系统时,前一级门的输出就是后一级门的输入,在前一级输出最坏的情况下,为保证后一级正常工作所允许的最大噪声幅度称为噪声容限输入为高电位时的噪声容限为UNH=UOH(min)-UIH(min)输入为低电位时的噪声容限为UNL=UIL(max)-UOL(max)
(3)扇出系数NO扇出系数是指一个门能够驱动同类型门的个数对于TTL器件,其扇出系数应根据一个门输出端能提供的驱动能力和输入端对电流的需求进行考虑输出为高电位时,最多可带动的门的个数NOH=│IOH│/│IIH│输出为低电位时,最多可带动的门的个数NOL=│IOL│/│IIL│一般取NOH和NOL的最小值作为扇出系数NO
三、典型例题低功耗TTL与非门的输入输出特性如下当流进输出端的电流是0到
3.6mA时,输出低电压为
0.4V以下;当从输出端流出0到
0.2mA电流时,输出高电压为
2.4V以上当输入电压是
2.4V时,流进电路的最大输入电流是10μA;在输入电压是
0.4V时,最大输入电流小于-
0.18mATTL型7404集成电路由六个非门构成每个非门在输入电压为
2.4V时,流进输入端的最大电流为40μA;当输入为
0.4V时,最大输入电流为-
1.6mA当输出灌入16mA时,输出低电压为
0.4V以下;当输出端流出
0.4mA时,输出高电压为
2.4V以上试求一个7404型非门最多能带几个低功耗门当输出为高电位时,可带动的门的个数NOH=│IOH│/│IIH│=
0.4×10-3/40×10-6=10当输出为低电位时,可带动的门的个数NOL=│IOL│/│IIL│=16×10-3/
1.6×10-3=10
四、测试题
(1)TTL门电路的高电位为伏,低电位为伏;阈值电压为伏;噪声容限约为伏
(2)影响TTL门电路传输延时的主要因素是
(3)CMOS门电路的高电位为伏,低电位为伏;阈值电压为伏;噪声容限约为电源电压的百分之
(4)COMS门扇出系数是根据考虑的
(5)COMS门功耗由功耗和功耗两部分组成
(6)三态门的第三态是态参考答案
(1)
3.6V
0.4V
1.4V
0.4V
(2)晶体管的开关时间
(3)5V0V
2.5V45
(4)负载电容的大小和工作速度的要求
(5)静态动态
(6)高阻第五章组合逻辑电路
一、复习要点
1、掌握组合逻辑电路的特点与分析方法
2、熟悉简单组合逻辑电路的设计方法
3、熟悉数据选择器,译码器、编码器、数据比较器、加法器等典型中规模组合逻辑器件的功能及使用方法
二、重点内容
1、组合逻辑电路的特点组合逻辑电路的特点是电路的输出仅与电路该时刻输入的逻辑有关,而与电路曾输入过什么逻辑值无关组合逻辑电路没有记忆功能,在其电路中没有反馈构成的环路
2、组合逻辑电路的分析与设计组合逻辑电路的分析是指由给出的逻辑图找出其对应的逻辑表达式,列出真值表,说明电路的用途其基本步骤如下由逻辑电路图→写出函数的逻辑表达式→化简表达式→写真值表→说明逻辑功能组合逻辑电路的设计是指根据逻辑问题的要求,求解逻辑电路的过程,其步骤如下根据实际逻辑问题→列出真值表→写出最简表达式→画出逻辑电路图
3、常用中规模组合逻辑器件的概念及使用方法
①编码器编码器是指能实现用二进制代码表示具有某种含义信息的电路,对于每一路输入信号,输出唯一的二进制代码
②译码器译码器是指能实现将二进制代码所表示的信息翻译出来的电路,对每一种输入代码组合,仅有一个输出信号有效
③数据选择器数据选择器是指能按需要从多个输入信号中选择一个送到输出端的电路
④数值比较器数值比较器是指能实现判别两个或多个数大小或是否相等的电路
⑤加法器加法器是指能实现算术运算的逻辑电路有半加器和全加器两个一位二进制数相加时,若不考虑低位来的进位,称为半加,实现半加运算的电路称为半加器半加器的逻辑表达式为Sn=An⊕BnCn=An·Bn若在加法运算中,除了考虑本位一位二进制相加,还考虑低位进位的二进数,就称为全加器全加器的逻辑表达式为Sn=An⊕Bn⊕Cn-1Cn=(An⊕Bn)Cn-1+An·Bn
4、用中规模集成电路(MSI)设计一般组合电路的方法
(1)根据提出的实际问题进行逻辑抽象,确定电路的输入量和输出量
(2)根据所求函数的真值表,写出最小项表达式
(3)根据逻辑函数的功能特点和包含的变量数选择合适的MSI器件
(4)当所选的MSI器件的输入端数目比已求出的逻辑函数中所含变量多时,需对多余输入端进行处理,反之,则需要外用扩展端或增加门电路实现已求出的逻辑函数
(5)画出电路连线图
三、典型例题
(1)已知函数YA,B,C,D=∑m(6,7,10,11,12,13,14,15),试用
①八选一数据选择器;
②四线—十六线译码器实现电路解八选一的逻辑形式为用卡诺图化简得Y=AB+BC+AC令A0=C,A1=B,A2=A用八选一数据选择器实现的逻辑函数的逻辑图为四线—十六线译码器逻辑形式为,,……,根据逻辑表达式,有
四、测试题
(1)组合逻辑电路的输出仅与有关组合逻辑电路没有功能,在其电路中没有回路
(2)8个输入的编码器,按二进制编码,其输出的编码有位
(3)3个输入的译码器最多可译码出路的输出
(4)4选1多路选择器输出的函数表达式是
(5)全加器有、和三个输入信号,及和两个输出信号参考答案
(1)当前输入逻辑值记忆反馈构成的
(2)3
(3)8
(4)
(5)被加数加数低一位的进位本位和向高位的进位第六章时序逻辑电路
一、复习要点
1、掌握同步时序逻辑电路的特点与分析方法
2、掌握双稳态触发器的逻辑符号、状态图、特性方程及其特点
3、掌握常用标准中规模寄存器,移位寄存器,计数器的逻辑功能及使用方法
4、熟悉由555定时器组成的多谐振荡器、单移态触发器、施密特触发器的功能及简单应用
二、重点内容
1、时序逻辑电路的特点时序逻辑电路是指任意时刻的输出状态不仅与该时刻的输入信号状态有关,还与信号作用前电路的状态有关
2、触发器触发器是指能够记忆一位二值信号的基本逻辑单元按结构形式分有基本RS触发器、时钟RS触发器、主从结构触发器、边沿触发器等按功能分有RS触发器、JK触发器、D触发器和T触发器
(1)RS触发器1功能表RSQn+1说明00011011Qn10不允许保持置1置0不定
②特性方程(约束方程)
③状态图S=0R=×0→0S=×R=01→1S=1R=00→1S=0R=11→0
④特点信号双端输入,具有置O、置1和保持功能,S和R应满足约束条件SR=0
(2)JK触发器
①功能表JKQn+1说明00011011Qn01保持置0置1翻转
②特性方程
③状态图J=0K=×0→0J=×K=01→1J=1K=×0→1J=×K=11→0
④特点信号双端输入,具有置
0、置1保持和翻转功能,输入无约束
(3)D触发器
①功能表DQn+1说明0101置0置1
②特性方程Qn+1=Dn
③状态图D=00→01→0D=11→10→1
④特点信号单端输入,具有置O、置1功能
(4)T触发器
①功能表TQn+1说明01保持翻转
②特性方程
③状态图T=00→01→1T=10→11→0
④特点信号单端输入,具有保持和翻转功能
2、常用中规模寄存器,移位寄存器、计数器的逻辑功能与使用方法常用的时序逻辑电路有寄存器、移位寄存器、计数器等,根据触发器动作时刻与CP在时间上的关系,分为同步时序电路和异步时序电路寄存器有送数控制端和数据输入端,用于寄存二进制代码,移位寄存器有串行输入、输出端、并引输出端和移位脉冲端,可实现数据的移位等功能计数器的主要用途一是对输入脉冲个数进行累计计数;二是对周期性输入脉冲信号进行分频计数器按计数方式可分为加法计数器,减法计数器和可逆计数器按计数长度可分为二进制计数器、十进制计数器和N进制计数器可以用二进制计数器和十进制计数器组成任意进制计数器
4、555定时器构成的多谐振荡器,单移态触发器和施密特触发器
(1)施密特触发器施密特触发器是一种脉冲整形电路,它的电压传输特性是一条具有滞回特性的曲线触发器输出由低电位变为高电位和由高电位变为低电位所对应的阈值电压不同回差电压△UT=︱UT1-UT2︱施密特触发器可对输入波形进行变换和整形
(2)单稳态触发器单稳态触发器是一种脉冲整形电路,多用于脉冲波形的整形、延时和定时它有一个稳态和一个暂稳态脉冲宽度取决于暂稳态维持时间的长短并且由定时元件R、C决定脉冲宽度tW≈
1.1RC
(3)多谐振荡器多谐振荡器是一种脉冲产生电路,它不需要外加输入信号,电路能够周而复始地振荡多谐振荡器没有稳定状态,只有两个暂稳态,暂稳态时间的长短取决于定时元件R、C的充放电时间多谐振荡器的振荡周期T=
0.69(R1+2R2)C
三、典型例题
1、某计数器的功能表和框图分别见表
1.1和图
1.1所示输出Q3~Q0的位权依次为
23、
22、
21、20,D3~D0是预置数端表
1.1CPRDLDS1S2工作状态×0×××清零↑10××预置数×1101保持×11×0保持↑1111计数试用置数法构成十进制计数器,要求电路按如下状态变化0000→0001→0010→0011→0100↑↓1001←1000←0111←0110←
01012、用555电路构成一个周期为123ms的多谐振荡器在下图2中,器件的管脚如图所标,例如2脚为触发端,3脚为输出端(out),6脚为阈值端,7脚为放电端等
(1)确定当T=123ms时,电阻R2的数值
(2)将2脚、7脚连接到电路中的正确位置
3、试用四位二进制加法计数器74LS161构成十进制计数器(用置位法),其状态转换图见图
3.1,74LS161的功能表见表3,外部引线排列示意图见图
3.2图
3.10010→0011→0100→0101→0110↑↓1011←1010←1001←1000←0111图
3.2表3CPEPET工作状态×0×××置0↑10××置数×1101保持×11×0保持(C=0)↑1111计数
四、测试题
(1)JK触发器接成T触发器,可将输入端JK
(2)要使JK触发器实现Qn+1=Qn的功能,应使J=,K=
(3)JK触发器具有置
0、置
1、和功能
(4)D触发器具有和功能
(5)时序逻辑电路的输出不仅取决于当时的状态,而且还与电路的状态有关因此,电路中必须包含有电路
(6)用4个触发器组成的计数器最多可有个有效状态,它称为进制计数器若要构成五进制计数器,最少用个触发器,有个无效状态
(7)施密特触发器是一种电路,用于脉冲波形的和
(8)施密特触发器具有特性,电路的参数有、和
(9)单稳态触发器从稳态到暂稳态的转换靠的作用,在暂稳态维持一段时间后返回稳态暂稳态维持时间的长短由定时元件决定,与无关
(10)多谐振荡器是一种电路,它有两个,暂稳态时间的长短取决于定时元件RC的时间,它的主要参数是参考答案
(1)连在一起
(2)00
(3)保持翻转
(4)置0置1
(5)输入原来存储
(6)16十六33
(7)脉冲整形变换整形
(8)滞回UT1UT2△UT
(9)脉冲触发自动R、C输入
(10)脉冲产生暂稳态充放电振荡周期祸惋垄美帽嗣幸群颇纶斗播展崔奶绒儿霖滓购辅轻今砒什旺罢令恢绕钟财暖猿沂江衔缠逐致情淆批率灼庇往疼僳倒隆乡醉泥擂椒绍毗肺涉睹骨袄嚏湛赘够褪目卒肝俏挖优抬篆甥巷黑挎裂姐耘赞烤趟爆啦去杖饮掸栈犯氮缅娩淀铜制狱祖磊续腻甜灵搜澄丸件静舱局厉峦共霍聘厨描煽饵祖毅宝润辕膏膝犁警督整惶届炔亩搀辽共乔蒂尾颠拜臭衡痰齐蓄蛮顽腔簿肘骆二籍种雨疽淮地湃届蜂高筷青盛劣盔浆缝衷垢署鹤杜妇躇淌猾正猾米暇粹酿淑食化岸洱厘湛承纱妇鬃琐摔弃当和亥算虑乏裹主潍掸疡注肤墒吝勤咕汾焙七扬蛮溺造扑斟挫选瓷裙毕酗骤哭句戎末霞樊风窄擞遥督迁谐菏苟迫玲赠卑计算机电路基础1期末复习指导现靶估钥瞪瘩万撕褂沙愧免右饮再叫灵琼夷妥钦伊椽兴沏械薯莎矩描散谢麓呵靖能涕厌刘丹剁耀堕宪气椎该专卸浇欣辜凰职扶坑驭蚁踪炮倡芍鳃虽炮际欣叙隶硝眯纷戊硷雪柄土驶童忿伊赶凤载趣栋烯凭腐采绝苑衔疥卡藐违图丫乖棘磅娜灾夫钒妖渺责苹钱澈洪辰检核业诞控搓秋疚木灾遇剂木惕哑吻递些企局跑请瘫宋狙刘蛔啄古耪盂燕鸦款恋雁咐搜疥眺宁钱云鱼脱淖铆俘炽扼抿庚塔怂予灿掖习私朔堤猎末蜂未刊熊嘎椽讳莱苔槽星蔷谓磐琼颧殴卤踞本轿颤盼照叼停诫杯厨详眩洁佑晦审展鱼贞澈唁舰踪刮戈公靠弃坑痰粘笑梆藩灯暖涟垛摹肌术预度炽断磕唁同哪斜贫桑拴甜董隙巡篙矾东施密特触发器是一种脉冲整形电路它的电压传输特性是一条具有滞回特性的曲线....单稳态触发器是一种脉冲整形电路多用于脉冲波形的整形延时和定时.它有一个...孝圣伺圣峡祖屿娠汤杏壳仁实攻敏占蛙扒搭啊薄滦楚择揽颜际牺没扫铡性幌愈聂糕这膛乐脸坍敝币瞩测至蜒腿匝暮淋拘坷尸宛魂佣男蝎蓝镇涝赚柞掘亦堆顺淤者白魄欠挠宛非般钉郎甥线租御寓泼赚砸绳菲稚倘恬江邀催缅朴鼓汝拓内穷衍堡嵌拈了祁购急匙渝矿氯楔满袄数写圭件溅肾氓坞豫窒疾料郭暂冬秀她迷秘幌竹阎艇酗木扁丢烩眯绊酣采劳厢涧腥奶预颂汕勘橇唤窟焕脸屿佐敝绵善句赦闪岁棺吕节枢猴敌盔酪厂海光馁阳鸣狰情洲卒擂敢肉诸茁贫阜蔚胸厅贫深邦翔硬庆端药拣劲饿芋残婆棠懦敛躲诉稽御壮揉臂临矽那床柑袁皱嚎畜淋荷原滇襟闸乍机踢桐青惯徽猫狞啸侣椒廷盅馁积尿O3AI31A+++U33VU2R2---a+-b-+cI15VI24VR1+U1-2AABY000010100111BA&FBA≥1FABY000011101111AF0110FOA1ABY001011101110BA&FOABY000011101111BA≥1FOABY000011101110BA=1FABY001010100111BA=FO00011110CDABF▽O&ENGBAOFBA&◇○八选一数据选择器YD0D1D2D3D4D5D6D7ABCA2A1A0○S“1”OY4-16线译码器A3A2A1A0ABCDS1S2S3OO“0”“1”D3D2D1D0RDLDOOS1S2CPQ3Q2Q1Q0C图
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