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一、二极管“与门”电路 二、二极管“或门”电路 三、“非”门电路(反相器)
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一、实验目的 1、熟悉数字逻辑实验箱的结构、基本功能和使用方法。 2、掌握各种TTL门电路的逻辑功能
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根据功能要求,实现具体电路设计,本节分为用门电路设计和用中规模功能器件设计。 一、采用门电路设计 1、一般设计方法 设计过程与分析过程正好相反,其步骤如下: (1)搞清功能要求,明确因果关系,设置输入、输出变量
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用来实现基本逻辑关系的电子电路通称为逻辑门电路。 基本逻辑关系:与、或、非三种
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基本门电路的设计(采用数据流设计 ) 基本门电路表达简单逻辑关系,采用简单的赋值语句就能方 便地实现;没有必要采用更复杂的结构
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一、逻辑门电路 二、数字集成电路的分类 三、本章内容
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一、单极型MOS(Metal Oxide Semiconductor)集成电路分PMOS、NMOS和CMOS三种。 二、NMOS电气性能较好,工艺较简单,适合制作高性能的存储器、微处理器等大规模集成电路。 三、而由NMOS和PMOS构成的互补型CMOS电路以其性能好、功耗低等显著特点,得到愈来愈广泛的应用。 四、主要介绍NMOS和CMOS门电路
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一、单极型MOS(Metal Oxide Semiconductor)集成电路分PMOS、NMOS和CMOS三种。 二、NMOS电气性能较好,工艺较简单,适合制作高性能的存储器、微处理器等大规模集成电路。 三、而由NMOS和PMOS构成的互补型CMOS电路以其性能好、功耗低等显著特点,得到愈来愈广泛的应用。 四、主要介绍NMOS和CMOS门电路
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3.1 集成逻辑电路的分类 3.2 正逻辑和负逻辑的概念 3.3 TTL门电路
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10.1 概述 10.2 多谐振荡器 10.2.1 门电路构成的多谐振荡器 10.2.2 采用石英晶体的多谐振荡器 10.3 单稳态触发器 10.3.1 门电路构成的单稳态触发器 10.3.2 集成单稳态触发器 10.3.3 单稳态触发器的应用 10.4 施密特触发器 10.4.1概述 10.4.2施密特触发器的应用 10.5 555定时器及其应用 10.5.1 电路组成及工作原理 10.5.2 555定时器构成施密特触发器 10.5.3 555定时器构成单稳态触发器 10.5.4 555定时器构成多谐振荡器
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