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清华大学:《数字电子技术基础》课程PPT教学课件(第五版)第三章 门电路(主讲:阎石、王红)

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3.1 概述 3.2 半导体二极管门电路 3.3 CMOS门电路 3.5 TTL门电路
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《数字电子技术基础》第五版 第三章门电路 有大

《数字电子技术基础》第五版 第三章 门电路

《数字电子技术基础》第五版 31概述 ·门电路:实现基本运算、复合运算的单元电路,如 与门、与非门、或门……」 门电路中以高低电平表 示逻辑状态的1/0 有大

《数字电子技术基础》第五版 3.1 概述 • 门电路:实现基本运算、复合运算的单元电路,如 与门、与非门、或门 ······ 门电路中以高/低电平表 示逻辑状态的1/0

《数字电子技术基础》第五版 获得高、低电平的基本原理 高/低电平都允许有 定的变化范围 R 输入信号 输出信号 有大

《数字电子技术基础》第五版 获得高、低电平的基本原理 高/低电平都允许有 一定的变化范围

《数字电子技术基础》第五版 正逻辑:高电平表示1,低电平表示0 负逻辑:高电平表示0,低电平表示1 正逻辑 负逻辑 有大

《数字电子技术基础》第五版 正逻辑:高电平表示1,低电平表示0 负逻辑:高电平表示0,低电平表示1

《数字电子技术基础》第五版 32半导体二极管门电路 半导体二极管的结构和外特性 (Diode) 二极管的结构 以N结+引线+封装构成"外 a-+ 有大

《数字电子技术基础》第五版 3.2半导体二极管门电路 半导体二极管的结构和外特性 (Diode) • 二极管的结构: PN结 + 引线 + 封装构成 P N

《数字电子技术基础》第五版 321二极管的开关特性: 高电平 ′H=vcc 低电平:V=0 CC R D k O D截止,V=Vo=lCc 正L D导通 Vo=Vo=0. 7v O 有大

《数字电子技术基础》第五版 3.2.1二极管的开关特性: 高电平:VIH=VCC 低电平:VIL=0 • VI=VIH D截止,VO=VOH=VCC • VI=VIL D导通,VO=VOL=0.7V

《数字电子技术基础》第五版 二极管的开关等效电路: 多凡 △U rD ON (b) 有大

《数字电子技术基础》第五版 二极管的开关等效电路:

《数字电子技术基础》第五版 二极管的动态电流波形: 有大

《数字电子技术基础》第五版 二极管的动态电流波形:

《数字电子技术基础》第五版 322二极管与门 设vcc=5V 加到A,B的VH=3V B-K VI=OV 二极管导通时Vpr=07V ABY ABY 0V0V0.7V规定3∨以上为1 000 0V3V0.7V 0 0 3V0V07V0.7以下为0 00 3V3V 3.7V 大台

《数字电子技术基础》第五版 3.2.2 二极管与门 设VCC = 5V 加到A,B的 VIH=3V VIL=0V 二极管导通时 VDF=0.7V A B Y 0V 0V 0.7V 0V 3V 0.7V 3V 0V 0.7V 3V 3V 3.7V A B Y 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 规定3V以上为1 0.7V以下为0

《数字电子技术基础》第五版 32.3二极管或门 A A B B 设V CC =5 加到A,B的VH=3V R VI=OV 二极管导通时Vpr=07V ABY ABY 0V0V0V规定2.3V以为1000 0V3V2.3V 0 3V0V2.3V0V以下为0 01 3V3V2.3V 大台

《数字电子技术基础》第五版 3.2.3 二极管或门 设VCC = 5V 加到A,B的 VIH=3V VIL=0V 二极管导通时 VDF=0.7V A B Y 0V 0V 0V 0V 3V 2.3V 3V 0V 2.3V 3V 3V 2.3V A B Y 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 规定2.3V以上为1 0V以下为0

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