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上一章介绍了组合逻辑电路的分析与设计方法。随着微电子技术的发展,现在许多常 用的组合逻辑电路都有现成的集成模块,不需要我们用门电路设计。本章将介绍编码器 译码器、数据选择器、数值比较器、加法器等常用组合逻辑集成器件,重点分析这些器件 的逻辑功能、实现原理及应用方法
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6.1 非谐振功率放大器 6.2 谐振功放的工作原理 6.3 谐振功放的折线近似分析法 6.4 晶体管功放的高频特性 6.5 高频功放的电路组成(匹配) 6.6 丁类功放 6.7 传输线变压器 6.8 功率合成
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前面所分析的逻辑电路,基于输入/输出都是在稳定的逻辑电平下进 行的,没有考虑动态变化状态。实际上,输入信号有变化,或者某个变 量通过两条以上路经到达输出端。由于路经不同,到达的时间就有先有 后,这一现象叫做竞争
文档格式:PPT 文档大小:165KB 文档页数:15
随机扫描:电子束无固定扫描路径,控制电路复杂。 光栅扫描:电子束扫描路径固定(自上而下,从左 向右全屏扫描),控制电路简单
文档格式:PDF 文档大小:510.19KB 文档页数:37
这一章的习题大致可以分为四种类型:双极型三极管工作状态的计算、集成 广」电路逻辑功能的分析、输入特性和输出特性的应用、OD门和OC门外接上拉 电阳的计算。下而结合例题说明它们的解题方法。 双极型三极管工作状态的计算 在三极管开关电路巾,为了使三极管作在开关状态,必须保证输入为低电 平时三极管T作在截止状态,而输入为高电平时三极管工作在饱和导通状态
文档格式:PDF 文档大小:404.27KB 文档页数:7
上一章中的两个改进的加法机清晰地解释了数据路径的概念。在整个电路中, 8位值从一 个部件传到另一个部件。它们是加法器、锁存器、选择器的输入,经过运算或操作又从这些 部件输出。这些数由开关定义,最后由灯泡来表示结果。可以认为电路中的数据路径的宽度 是8位。可是,为什么一定是8位,而不是6位、7位、9位或1 0位呢?
文档格式:PPTX 文档大小:5.11MB 文档页数:82
3.1 The Ideal Diode 3.2 Terminal Characteristics of Junction Diodes 3.3 Modeling the Diode Forward Characteristic 3.4 Operation in the Reverse Breakdown Region—Zener Diodes 3.5 Rectifier Circuits (整流电路) 3.6 Limiting and Clamping Circuits (限幅与钳位电路) 3.7 Physical Operation of Diodes 3.8 Special Diode Types 3.9 The SPICE Diode Model and Simulation Examples
文档格式:PPS 文档大小:8.36MB 文档页数:51
产生过渡过程的电路及原因? 电阻是耗能元件,其上电流随电压成比例变化,不存在过渡过程
文档格式:PPT 文档大小:1.91MB 文档页数:45
§2.4.3 桥式混频器(环形混频器、双平衡混频器) §2.4.4 镜频抑制与镜频回收混频器 (书§2.4.5) §2.5 谐波混频器 (书§2.8.2) §2.6 混频器的数值分析法 (书§2.5) §2.6.1 结电容的变频效应 §2.6.2 大信号非线性谐波平衡概念 §2.7 混频器噪声系数 §2.7.2 混频器噪声系数 §2.7.3 接收机噪声系数 §2.8 上变频器
文档格式:PPT 文档大小:416KB 文档页数:15
1.支路(Branch)——无分支的一段电路。支路中各处电流相等,称为支路电流。 2.节点(Node)——三条或三条以上支路的联接点。 3.回路(Loop)——由一条或多条支路所组成的闭合电路
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