电子线路基础(梁明理)第8章

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电子线路基础(梁明理)第7章

电子线路基础(梁明理)第7章
电子线路基础
数字电路部分
第7章 数字电路基础
河北大学数学与计算机学院
第7章 数字电路基础
7.1 数字电路概述
第7章 数字电路基础
7.1 数字电路概述—数制和代码
十进制——逢十进一
1287.5 1103 2102 8101 7100 510-1
二进制——逢二进一 000 001 010 011 100 101 110 111
第7章 数字电路基础
7.3 逻辑函数的化简法
第7章 数字电路基础
7.3 逻辑函数的化简法
第7章 数字电路基础
7.3 逻辑函数的化简法
第7章 数字电路基础
7.3 逻辑函数的化简法
第7章 数字电路基础
7.3 逻辑函数的化简法
第7章 数字电路基础
7.3 逻辑函数的化简法
第7章 数字电路基础
7.3 逻辑函数的化简法 (4)配项法
利用公式 A1 1 A A 1 A+A=A
第7章 数字电路基础
7.3 逻辑函数的化简法 例7.3.3 化简 Y AB C A(B C). 解: Y AB C A(B C)
=( AB C)A(B C)
F( A, B,C) m(1, 2, 4, 7) F( A, B,C) (1, 2, 4, 7)
第7章 数字电路基础
7.3 逻辑函数的化简法
(4)卡诺图:将n变量的全部最小项各用一个小方格表示,
并按循环码排列变量取值组合,使几何相邻的小方格具有逻 辑相邻性,如此排列的图形称为~。
第7章 数字电路基础
A AB AC BF A AC BF A C BF
第7章 数字电路基础

第二章放大电路基础(1)梁明理高等教育出版社电子线路

第二章放大电路基础(1)梁明理高等教育出版社电子线路
(2)把对直流起作用的元件画在相应的位置上, (3)标出各级电流、电压的实际方向。
以双电源电路为例:
直流通路:放大器没有输入交流信号 (ui=0),时各极电流、电压的波形: 直流通路作用:提供静态工作点,当不 加交流输入信号时放大电路内部的电流 和相应的端电压都相对处于静止状态。
1.直流通路:
2.交直流共存:放大器加入交流信号 (ui=Umsinωt)后,各 极电流(iB、iC)、电压(uBE、uCE)的波形 :
IB
e
UCE
UCE = VCC – IC RC
VCC U BE IB Rb
●共射放大电路的基本组成
2、单电源放大电路
+VCC
RC T
RB
C1
C2
~ uiRLຫໍສະໝຸດ ● 共射放大电路的基本组成
3、组成一个放大器的基本原则。
(1)外加直流电源的极性必须使发射结正偏,集电
结反偏。则有:
Δ i C Δ i B
o i
i
o
●放大的概念
前置放大器
功率放大器
扩音机是怎样工作的
直流供电电 源 电子学中放大的目的是将微弱的变化信号放大成较大 的信号。 放大电路可以用有输入口和输出口的四端网络表示, 如图:
Xi
Au
Xo
放大电路的结构示意图
信号源: US串RS 负载:RL
放大电路结构示意图 Δ 放大电路是由晶体管或集成电路组成的双口网络,即一 个信号输入口,一个信号输出口 Δ 信号源是待放大的输入电信号,常由传感器将非电信号 (如温度、声音、压力等)转换为电信号,一般很弱。
● 共射放大电路的基本组成
3、组成一个放大器的基本原则。
(1)外加直流电源的极性必须使发射结正偏,集电

《电子线路基础》课件

《电子线路基础》课件
特点
电子线路是现代电子系统和设备的基础,是实现信息传输、处理和存储的关键环节。
掌握电子线Байду номын сангаас基础对于从事电子工程、通信、计算机、自动化等领域的技术人员来说是必备的技能。
电子管时代
20世纪初,电子管的出现标志着电子技术的诞生,随后出现了无线电广播、电视等应用。
集成电路时代
20世纪60年代,集成电路的发明使得电子设备进一步微型化,计算机、手机等产品开始普及。
总结词
数字逻辑电路是实现数字逻辑功能的电子器件,广泛应用于计算机、数字通信等领域。
数字逻辑电路通过逻辑门实现逻辑运算和逻辑控制功能,常见的数字逻辑门包括与门、或门、非门等。数字逻辑电路按照工作原理可分为组合逻辑电路和时序逻辑电路。组合逻辑电路由逻辑门组成,实现简单的逻辑功能;时序逻辑电路由触发器和寄存器组成,实现复杂的逻辑功能。
新型电子器件如量子点晶体管、二维材料电子器件等,具有更低的能耗和更高的速度,为集成电路的发展提供了新的方向。
新器件
新材料
集成电路
随着半导体工艺的不断进步,集成电路的集成度越来越高,芯片上集成的晶体管数量越来越多,性能越来越强大。
系统芯片
系统芯片是一种集成了多个功能模块的集成电路,可以实现更复杂的功能,具有更高的性能和更低的能耗。
电容器
描述电感器的种类、特性、单位及在电路中的作用。
电感器
介绍二极管的种类、特性、工作原理及在电路中的应用。
二极管
解释齐性定理的含义、公式及使用条件。
齐性定理
替代定理
特勒根定理
互易定理
介绍替代定理的含义、公式及使用条件。
阐述特勒根定理的内容、公式及使用条件。
解释互易定理的含义、公式及使用条件。

电子线路基础(梁明理)第8章

电子线路基础(梁明理)第8章

由实际问题 列真值表
逻辑表达式
化简与变换
逻辑图
第8章 组合逻辑电路
8.1 组合逻辑电路的分析方法和设计方法
补充例题:试用与非门设计一个三变量表决器。 第一步:列真值表
第8章 组合逻辑电路
8.1 组合逻辑电路的分析方法和设计方法 第二步:写出最简的逻辑表达式。
FABBCAC FABBCACABBCAC
第8章 组合逻辑电路
8.2 常用的组合逻辑电路
AS8S9S8S9
B S 4S 5S 6S 7 S 4 S 5 S 6 S 7
C S 2 S 3 S 6 S 7 S 2 S 3 S 6 S 7
D S 1 S 3 S 5 S 7 S 9 S 1 S 3 S 5 S 7 S 9 S A B C D S 0 A B C D S 0
解:输入变量A、B、C,0:释放;1:按下 输出变量Y: 0:锁死;1:锁打开 输出变量S: 0:正常;1:报警
第8章 组合逻辑电路
8.1 组合逻辑电路的分析方法和设计方法 第一步:由实际问题列真值表。
第8章 组合逻辑电路
8.1 组合逻辑电路的分析方法和设计方法 第二步:由真值表写出逻辑表达式。
普通编码器
第8章 组合逻辑电路
8.2 常用的组合逻辑电路
由逻辑图可 得各输出变 量的逻辑表 达式:
D S C B A S S A S 4 1 S 2 S 8S 5 B S 3 3 S S 6 9S S C S 5 6 7 S S SD 7 7 S 84 S S 9 S S0 2 5 9 S S S A 1 6 3 S S B S 7 3 6 C S S 5 7 D S 7 S 0 S 9
第8章 组合逻辑电路
8.2 常用的组合逻辑电路

(完整word版)电子电路基础版

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通信电子电路基础第一章半导体器件§1-1 半导体基础知识一、什么是半导体半导体就是导电能力介于导体和绝缘体之间的物质。

(导电能力即电导率)(如:硅Si 锗Ge等+4价元素以及化合物)二、半导体的导电特性本征半导体――纯净、晶体结构完整的半导体称为本征半导体。

硅和锗的共价键结构。

(略)1、半导体的导电率会在外界因素作用下发生变化•掺杂──管子•温度──热敏元件•光照──光敏元件等2、半导体中的两种载流子──自由电子和空穴•自由电子──受束缚的电子(-)•空穴──电子跳走以后留下的坑(+)三、杂质半导体──N型、P型(前讲)掺杂可以显著地改变半导体的导电特性,从而制造出杂质半导体。

•N型半导体(自由电子多)掺杂为+5价元素。

如:磷;砷P──+5价使自由电子大大增加原理:Si──+4价P与Si形成共价键后多余了一个电子。

载流子组成:o本征激发的空穴和自由电子──数量少。

o掺杂后由P提供的自由电子──数量多。

o空穴──少子o自由电子──多子•P型半导体(空穴多)掺杂为+3价元素。

如:硼;铝使空穴大大增加原理:Si──+4价B与Si形成共价键后多余了一个空穴。

B──+3价载流子组成:o本征激发的空穴和自由电子──数量少。

o掺杂后由B提供的空穴──数量多。

o空穴──多子o自由电子──少子结论:N型半导体中的多数载流子为自由电子;P型半导体中的多数载流子为空穴。

§1-2 PN结一、PN结的基本原理1、什么是PN结将一块P型半导体和一块N型半导体紧密第结合在一起时,交界面两侧的那部分区域。

2、PN结的结构分界面上的情况:P区:空穴多N区:自由电子多扩散运动:多的往少的那去,并被复合掉。

留下了正、负离子。

(正、负离子不能移动)留下了一个正、负离子区──耗尽区。

由正、负离子区形成了一个内建电场(即势垒高度)。

方向:N--> P大小:与材料和温度有关。

(很小,约零点几伏)漂移运动:由于内建电场的吸引,个别少数载流子受电场力的作用与多子运动方向相反作运动。

(完整版)电子线路-梁明理第五版全答案

(完整版)电子线路-梁明理第五版全答案

第1章 半导体器件的特性1.1知识点归纳1.杂质半导体与PN 结在本征半导体中掺入不同杂质就形成N 型和P 型半导体。

半导体中有两种载流子,自由电子和空穴,载流子因浓度而产生的运动成为扩散运动,因电位差而产生的运动成为漂移运动。

在同一种本征半导体基片上制作两种杂质半导体,在它们的交界面上,上述两种运动达到动态平衡,就形成了PN 结。

其基本特性是单向导电性。

2.半导体二极管一个PN 结引出电极后就构成了二极管,加上正向偏压时形成扩散电流,电流与电压呈指数关系,加反向电压时,产生漂移电流,其数值很小。

体现出单向导电性。

3晶体管晶体管具有电流放大作用,对发射极正向偏置集电极反向偏置时,从射区流到基区的非平衡少子中仅有很少部分与基区的多子复合,形成基极电流B I ,而大部分在集电结外电场作用下形成漂移电流C I ,体现出B I 对C I 的控制,可将C I 视为B I 控制的电流源。

晶体管有放大、饱和、截止三个工作区域。

4.场效应管场效应管是电压控制器件,它通过栅-源电压的电场效应去控制漏极电流,因输入回路的PN 结处于反向偏置或输入端处于绝缘状态因此输入电阻远大于晶体管。

场效应管局又夹断区(即截止区)、横流区(即线性区)和可比阿安电阻区三个工作区域。

学完本章后应掌握:1.熟悉下列定义、概念和原理:自由电子与空穴,扩散与漂移,复合,空间电荷区,PN 结,耗尽层,导电沟道,二极管单向导电性,晶体管和场效应管的放大作用及三个工作区域。

2.掌握二极管、稳压管、晶体管,场效应管的外特性,主要参数的物理意义。

1.2习题与思考题详解1-1试简述PN 结的形成过程。

空间电荷压,阻挡层,耗尽层和势垒压等名称是根据什么特性提出来的。

答:PN 结的形成过程:当两块半导体结合在一起时,P 区的空穴浓度高于N 区,于是空穴将越过交界面由P 区向N 区扩散;同理,N 区的电子浓度高于P 区,电子越过交界面由N 区向P 区扩散。

多子由一区扩散到另一区时,形成另一区的少子并与该区的多子复合,因此,在交界面的一侧留下带负电荷的受主离子,另一侧留下带正电荷的施主离子。

吉林大学物理学院电子线路PPT(梁明理 邓仁清)第七章

吉林大学物理学院电子线路PPT(梁明理 邓仁清)第七章

iC ICQ
O
Icm π 2π π
ωt
7.1.2 互补对称功率放大电路
1.乙类互补对称电路 . (a)乙类放大电路 乙类放大电路: 乙类放大电路 (b)互补电路 互补电路: 互补电路 (c)对称电路: 对称电路 +VCC T1 + ui
RL T2 VCC
+ uo
该电路是由两个射极输出器 组成的。图中,T1和T2分别为 NPN型管和PNP型管,两管 的基极和发射极相互连接在 一起,信号从基极输入,从 射极输出,RL为负载
7.1.1 功率放大电路的特点和要求
(2). 任务不同 电压放大电路:主要任务是使负载得到不失真的电压信号。 电压放大电路:主要任务是使负载得到不失真的电压信号。输出 的功率并不一定大。在小信号状态下工作. 的功率并不一定大。在小信号状态下工作 功率放大电路:主要任务是使负载得到不失真(或失真较小) 功率放大电路:主要任务是使负载得到不失真(或失真较小)的 输出功率。在大信号状态下工作。 输出功率。在大信号状态下工作。 (3).指标不同 指标不同 电压放大电路:主要指标是电压增益、输入和输出阻抗. 电压放大电路:主要指标是电压增益、输入和输出阻抗 功率放大电路:主要指标是功率、效率、非线性失真。 功率放大电路:主要指标是功率、效率、非线性失真。 (4).研究方法不同 研究方法不同 电压放大电路:图解法、 电压放大电路:图解法、等效电路法 功率放大电路: 功率放大电路:图解法 3.功率放大电路的特殊问题 功率放大电路的特殊问题 (1)功率要大 ) (3)失真要小 ) (2)效率要高 ) (4)散热要好 )
7.1.1 功率放大电路的特点和要求
4.放大电路的工作状态分类 . 在输入正弦信号的一个周期内三极管都导通, (1)甲类放大 ) 在输入正弦信号的一个周期内三极管都导通, 都有电流流过三极管。这种工作方式称为甲类放大。或称A类放大 类放大。 都有电流流过三极管。这种工作方式称为甲类放大。或称 类放大。 此时整个周期都有电流,功率管的导电角θ= 。 此时整个周期都有电流,功率管的导电角 2π。

电子线路课后习题参考答案(梁明礼)

电子线路课后习题参考答案(梁明礼)

1.5 限幅电路如图P1.5所示,设D 为理想二极管,输入电压v i 为正弦波,其振幅大于V R 。

试绘出输出电压v O 的波形。

解:(1)当v i <V R 时(V R >0),二极管D 导通,相当于短接,v O =v i ,输出为正弦波。

当v i >V R 时,二极管D 截止,相当于断路,输出电压v O =V R ,被限幅在V R 值上。

分析结果是,本电路只输出小于V R 值的正弦波部分,大于V R 的正弦波被限制在V R 上。

输出波形如图1.5—(a )所示。

(2)当v i <V R (V R <0)时,二极管D 导通,相当于短接,v O =v i ,输出为正弦波(输出为负半周部分波形)。

当v i >V R 时,二极管D 截止,相当于断路,输出电压v O =V R 。

分析结果是,本电路只输出小于V R 值的正弦波部分,大于V R 的正弦波被限制在V R 上。

输出波形如图1.5—(b )所示。

(3)当v i <V R (V R >0)时,二极管D 导通,相当于短路,v O =V R ,输出直流电压V R 。

当v i >V R 时,二极管D 截止,相当于断路,输出电压v O =v i ,输出正弦波。

分析结果是,本电路只输出大于V R 值的正弦波部分,小于V R 的输出波被限制在V R 上。

输出波形如图1.5—(c )所示。

(4)当v i <V R (V R >0)时,二极管D 截止,相当于断路,v O =V R ,输出直流电压V R 。

当v i >V R 时,二极管D 导通,相当于短接,输出电压v O =v i ,输出正弦波。

分析结果是,本电路只输出大于V R 值的正弦波部分,小于V R 的输出波被限制在V R 上。

输出波形如图1.5—(d )所示。

1.6 双向限幅电路如图P1.6所示,设D 1、D 2为理想二极管,输入电压v i 为正弦波,其振幅大于V im =3V R 。

医学电子学基础习题解答

医学电子学基础习题解答

26mV 1.4mA 1147 1.15k
vi ib hie vo
vo ie RE
RE // RL RE 3.38k
(1 h fe ) RE vo (1 50) 3.38k AV 0.993 1.15k (1 50) 3.38k vi hie (1 h fe ) RE
4.18 0.7 I C1 I E1 1.045mA 0.33 3
VC1 VCC I C1RC1 10.55V
I C1 1.045mA I B1 0.0209mA 21A h fe 50
第一章 半导体器件的特性
习题 1.12
1.12 解: h fe
h fb 1 h fb
0.98 49 1 0.98
IC 10mA IB 0.2mA 200A h fe 49
教材 P52
第二章 放大器基础
习题 2.1
第二章 放大器基础
2.1 解:(a) 能正常放大; (b) 不能正常放大,输入端交流短路; (c) 不能正常放大,C结反偏不能满足; (d) 不能正常放大,VGS<0不能满足。
Ro RC 5.1k
教材 P130
第二章 放大器基础
习题 2.5
VCC 0.7 0.7 0.025mA 25A ② 带负载RL时, I B RB1 RB 2
IC = hfeIB = 1.5mA
VCE VCC
VCE ( I C ) RC VCE 4.87V RL
解得: I1 2A
I 2 3A
I 3 1A
绪论
习题2
电路如图所示,已知 1 12V , 2 9V , 2、 3 8V, r1 r2 r3 1 , R5 3 , R1 R2 R3 R4 2 。求通过 R5 的电流 有多大?

《电路基础》教材目录

《电路基础》教材目录

《电路基础》目录第1章电路的基本概念、基本定律1.1 电路和电路模型1.1.1电路的组成及功能1.1.2 电路模型1.2 电路的基本物理量1.2.1 电流1.2.2 电压、电位和电动势1.2.3 电功和电功率1.2.4 参考方向1.3 基尔霍夫定律1.3.1 几个常用的电路名词1.3.2 结点电流定律(KCL)1.3.3 回路电压定律(KVL)1.4 电压源和电流源1.4.1 理想电压源1.4.2 理想电流源1.4.3 实际电源的两种电路模型1.5 电路的等效变换1.5.1 电阻之间的等效变换1.5.2 电源之间的等效变换1.6 直流电路中的几个问题1.6.1电路中各点电位的计算1.6.2 电桥电路1.6.3 负载获得最大功率的条件1.6.4 受控源小结习题技能训练项目一:电路测量预备知识及技能的训练技能训练项目二:实验一:基尔霍夫定律的验证第2章电路的基本分析方法2.1 支路电流法2.2 回路电流法2.3 结点电压法2.3.1 结点电压法2.3.2 弥尔曼定理2.4 叠加定理2.5 戴维南定理小结习题实验二:叠加定理和戴维南定理的验证第3章单相正弦交流电路3.1 正弦交流电路的基本概念3.1.1正弦量的三要素3.1.2 相位差3.2 单一参数的正弦交流电路3.2.1 电阻元件3.2.2 电感元件3.2.3 电容元件小结习题实验三:三表法测量电路参数第4章相量分析法4.1 复数及其运算4.1.1复数及其表示方法4.1.2 复数运算法则4.2 相量和复阻抗4.2.1 相量4.2.2 复阻抗4.3 相量分析法4.3.1 RLC串联电路的相量模型分析4.3.2 RLC并联电路的相量模型分析4.3.3 应用实例4. 4 复功率小结习题实验四:日光灯电路的连接及功率因数的提高第5章谐振电路5.1 串联谐振5.1.1 RLC串联电路的基本关系5.1.2 串联谐振的条件5.1.3 串联谐振电路的基本特性*5.1.4 串联谐振回路的能量特性5.1.5 串联谐振电路的频率特性5.2 并联谐振5.2.1 并联谐振电路的谐振条件5.2.2 并联谐振电路的基本特性5.2.3 并联电路的频率特性5.2.4 并联谐振电路的一般分析方法5.2.5 电源内阻对并联谐振电路的影响5.3 正弦交流电路的最大功率传输5.4 谐振电路的应用小结习题实验五:串联谐振的研究第6章互感耦合电路与变压器6.1 互感的概念6.1.1互感现象6.1.2 互感电压6.1.3 耦合系数和同名端6.2 互感电路的分析方法6.2.1 互感线圈的串联6.2.2 互感线圈的并联6.2.3 互感线圈的T型等效6.3 空心变压器6.4 理想变压器6.4.1 理想变压器的条件6.4.2 理想变压器的主要性能6.5 全耦合变压器6.5.1 全耦合变压器的定义6.5.2 全耦合变压器的等效电路6.5.3 全耦合变压器的变换系数小结习题实验六:变压器参数测定及绕组极性判别第7章三相电路7.1 三相交流电的基本概念7.2 三相电源的连接7.2.1 三相电源的Y形连接7.2.2 三相电源的Δ形连接7.3 三相负载的连接7.3.1 三相负载的Y形连接7.3.2 三相负载的Δ形连接7.4 三相电路的功率小结习题实验七:三相电路电压、电流的测量第8章电路的暂态分析8.1 换路定律8.1.1基本概念8.1.2 基本定律8.2 一阶电路的暂态分析8.2.1 一阶电路的零输入响应8.2.2 一阶电路的零状态响应8.2.3 一阶电路的全响应8.2.4 一阶电路暂态分析的三要素法8.3 一阶电路的阶跃响应8.3.1 单位阶跃函数8.3.2 单位阶跃响应8.4 二阶电路的零输入响应小结习题实验八:一阶电路的响应测试第9章非正弦周期电流电路9.1 非正弦周期信号9.1.1非正弦周期信号的产生9.1.2 非正弦周期信号9.2 谐波分析和频谱9.2.1 非正弦周期信号的傅里叶级数表达式9.2.2 非正弦周期信号的频谱9.2.3 波形的对称性与谐波成分的关系9.2.4 波形的平滑性与谐波成分的关系9.3 非正弦周期信号的有效值、平均值和平均功率9.3.1 非正弦周期量的有效值和平均值9.3.2 非正弦周期量的平均功率9.4 非正弦周期信号作用下的线性电路分析小结习题实验九:非正弦周期电流电路研究第10章二端口网络10.1 二端口网络的一般概念10.2 二端口网络的基本方程和参数10.2.1阻抗方程和Z参数10.2.2 导纳方程和Y参数10.2.3 传输方程和A参数10.2.4 混合方程和h参数势10.2.5 二端口网络参数之间的关系10.2.6 实验参数10.3 二端口网络的输入阻抗、输出阻抗和传输函数10.3.1 输入阻抗和输出阻抗10.3.2 传输函数10.4 线性二端口网络的等效电路10.4.1 无源线性二端口网络的T形等效电路10.4.2 无源线性二端口网络的Π形等效电路10.4.3 T形网络和Π形网络的等效变换10.4.4 多个简单二端口网络的连接10.5 二端口网络的特性阻抗和传输常数10.5.1 二端口网络的特性阻抗10.5.2 二端口网络的传输常数10.6 二端口网络的应用简介10.6.1相移器10.6.2 衰减器10.6.3 滤波器小结习题实验十:线性无源二端口网络的研究第11章均匀传输线11.1 分布参数电路的概念11.1.1分布参数电路11.1.2 分布参数电路的分析方法11.2 均匀传输线的正弦稳态响应方程式11.2.1 均匀传输线的微分方程11.2.2 均匀传输线方程的稳态解11.3 均匀传输线上的波和传播特性11.3.1 行波11.3.2 特性阻抗11.3.3 传播常数11.4 终端有负载的传输线11.4.1 反射系数11.4.2 终端阻抗匹配的均匀传输线11.4.3 终端不匹配的均匀传输线小结习题第12章拉普拉斯变换12.1 拉普拉斯变换的定义12.2 拉普拉斯变换的基本性质12.3 拉普拉斯反变换12.4 应用拉氏变换分析线性电路12.4.1 单一参数的运算电路12.4.2 耦合电感的运算电路12.4.3 应用拉氏变换分析线性电路小结习题实训项目二:常用元器件的识别、测试及焊接技术练习实训项目三:常用电工工具的使用及配盘练习。

电子线路基础(梁明理)第8章

电子线路基础(梁明理)第8章

8.2 常用的组合逻辑电路
不编码时输出为全 1,两片的输出相 与,输出为编码片 的输出,互不影响。
2片选通
1片受2片控制,当 2片输入无0时选通
第8章 组合逻辑电路
译码器
8.2 常用的组合逻辑电路
译码:编码的逆过程,将代码的含义翻译出来。 译码器:实现译码操作的电路。 二进制译码器:对n位二进制代码,有N=2n条输出线,对任意一个 最小项,仅有一个输出线为有效电平。
第8章 组合逻辑电路
第二步:由真值表写出逻辑表达式。
8.1 组合逻辑电路的分析方法和设计方法
Y ABC
S ABC ABC
第8章 组合逻辑电路
8.1 组合逻辑电路的分析方法和设计方法
第三步:由逻辑表达式画出逻辑电路图。
Y ABC
S ABC ABC
第8章 组合逻辑电路
8.2 常用的组合逻辑电路
当输入所需显示数字的BCD码时,各段显示器都按照 事先约定“亮”或者“灭”,就可以达到显示数字的 目的。因此,各段显示器的亮或灭是输入BCD码的函 数。
第8章 组合逻辑电路
8.2 常用的组合逻辑电路
若采用共阳极显示数码管,则低电平有效,相应段数码管点亮。 上述真值表中a~g的取值均应取反,卡诺图化简时应圈0,得到 的反函数直接接数码管相应段即可。
F AB BC AC F AB BC AC AB BC AC
第8章 组合逻辑电路
第三步:画出逻辑图。
8.1 组合逻辑电路的分析方法和设计方法
第8章 组合逻辑电路
8.1 组合逻辑电路的分析方法和设计方法
例8.1.2 一个保险柜具有 A、B、C 3个按钮,要求当 B 和 C
i 0 7

吉林大学物理学院电子线路PPT(梁明理 邓仁清)第二章

吉林大学物理学院电子线路PPT(梁明理 邓仁清)第二章
第二章 放大电路基础
§2.1
放大电路的组成及工作原理
2.1.1 放大电路的功能及组成
2.1.2
1. 电路组成
A.核心器件BJT
共发射极放大电路
B.偏置电路—提供放大外部条件 C.输入、输出电路—vi 的引入,vo 引出
end
2.1.2
1. 电路组成
共发射极放大电路
+VCC (+12V) RC I C +△I
iB /uA
iC /mA iC /mA
60 40 20
交流负载线
iB /uA Q` Q IBQ Q`` vBE/V
Q` Q ICQ t
60uA 40uA
Q`` 20uA vC E/V vC E/V
t
BE 共射极放大电路
v /V
VBEQ t
VC EQ t
uO 给定uI iB iC uCE (uO ) Au uI uO与uI反相,Au 符号为“-”。
rbe vbe rbb' (1 )re ib
2.3.3 BJT的小 信号建模
4. h参数的确定
vbe rbe rbb' (1 )re ib
其中对于低频小功率管 rbb’≈200
(T=300K)
VT (m V) 26(m V) 而 re I EQ(m A) I EQ(m A)
iC VCE diB vCE
vBE vCE
IB
dvCE
vbe= hieib+ hrevce
IB
dvCE
ic= hfeib+ hoevce
输出端交流短路时的输入电阻; 输出端交流短路时的正向电流传输比或电 流放大系数; 输入端交流开路时的反向电压传输比; 输入端交流开路时的输出电导。

电子线路梁明理专业知识讲座

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共射极基本放大电路
习惯画法
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静态:输仿入。信文号档为如零有(不v当i=之0处或,请联系本人或网站删除。 ii= 0)时,放大电路的工作状态,也 称直流工作状态。
电路处于静态时,三极管各电极的 电压、电流在特性曲线上确定为一点,
称为静态工作点,常称为Q点。一般用
iC
由交流通路得纯交流负载线:
VCC
Rc
v ce= -ic?(Rc // RL)
R'L= RL∥Rc, 是交流负
ICQ
载电阻。
由于交流负载线必过 Q点,因此, 过 输出特性曲线上的 Q点,做一条斜率为
-1/R?L ?直线,该直线即为交流负载线。
交流负载线是有交流输入信号时工 作点的运动轨迹。
直流负 流 负载线? 斜1
RC
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2.2仿.2。用文图档解如法有分不当析之动处态,工请作联系情本况人或网站删除。
1.不接负载RL 时
RC
vbe ? VBB ? ? ui ? ibRb
当bi ? 0时 ,v be ? VBB ? ? ui
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仿。文档如2有. 不简当单之处工,作请原联系理本人或网站删除。
vi =0
v CE = VCC -iC ?RC
vi =Vsin? t
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仿。文3.档简如有化不电当之路处及,请习联惯系画本人法或网站删除。
将输出等效成有
内阻的电压源,内 阻就是输出电阻。

电子线路梁明理专业知识讲座

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截止区特点:iB=0, iC= ICEO 当工作点进入饱和区或截止区时,将产生非线性失真 。
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(1)合适的静态工作点
iC
ib
可输出的 最大不失 真信号
vCE vo
IBQ 、ICQ、和VCEQ 、VBEQ 表示。
共射极放大电路
输入信号为零(vi接地);电容开路
静态等效电路
直流通路
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动态:输入信号不为零时,放大
电路的工作状态,也称交流工作状 态。
共射极放大电路
IC? (反馈控制)
引入 Re ,对于变 化的 iC,也将有同 样的作用 AV下降。 Re上并联 Ce后,电
容隔直通交, Re上 不存在交流电压降 ,
交流无负反馈作用,
AV不下降。
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2.3 放大电仿路。的文等档如效有电不路当分之析处,法请联系本人或网站删除。
稳定工作点原理
目标:温度变化时,使 IC维持恒定。
条件: I1 >>IB ,
VB ?
Rb2 Rb1 ? Rb2
?VCC
一般取 I1 =(5~10)IB , VB =3V~5V
稳定原理:
Ce为旁路电容,在交流 通路中可视为短路
T ? ? IC? ? IE? ? VE? 、VB不变 ? VBE ? ? IB?
2.2.3 用图解法分析放大电路的非线性失真

2024版电子线路梁明理》教案

2024版电子线路梁明理》教案

正弦交流电路的基本概念
阻抗、导纳、有功功率、无功功率、 视在功率等。
正弦交流电路的暂态分析
换路定则及初始值计算、一阶电路的 三要素法、二阶电路的零输入响应和 零状态响应等。
正弦交流电路的稳态分析
基尔霍夫定律的应用、支路电流法、 节点电压法、叠加定理、戴维南定理 等。
非正弦周期信号分析
非正弦周期信号的基本概念
01
内容、公式及应用
基尔霍夫电流定律
02
内容、公式及应用
基尔霍夫电压定律
03
内容、公式及应用
03 直流电路分析
直流电路基本概念
电流、电压和电阻的定义及单位 欧姆定律及其应用
电源、负载和导线的概念及作用
直流电路分析方法
基尔霍夫定律及其应用 支路电流法、网孔电流法和节点电压法的原理及步骤
叠加定理、戴维南定理和诺顿定理的应用场景及限制
智能化
环保和节能是未来发展的重要趋势, 电子线路将更加注重低功耗、高效 率的设计,同时采用环保材料和工 艺。
绿色化
随着物联网、大数据等技术的发展, 电子线路将与其他领域进行更加紧 密的融合,创造出更加丰富多样的 应用场景。
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观察法
通过直接观察故障现象,判断可 能的问题所在。
测量法
使用万用表等测量工具,对关键 点进行电压、电流等参数的测量, 找出异常数据。
替换法
对于疑似故障的元件或模块,用 正常工作的同类元件进行替换, 观察故障是否消除。
分析法
根据电子线路的工作原理和故障 现象,进行逻辑分析,逐步缩小
故障范围并定位问题所在。
医疗设备
医疗设备中大量使用电子线路,如心 电图机、超声诊断仪等都需要电子线 路来实现信号的采集和处理。

电子线路基础(梁明理)第2章 (1)

电子线路基础(梁明理)第2章 (1)
第2章 放大电路基础
放大电路的功能 将微弱的电信号进行放大。 放大电路的本质 在输入信号的控制下,将外部能量源(如直流电 源)提供的能量转换成所需要的信号能量输出到负载 上。
第2章 放大电路基础
放大电路的基本组成
2.1 放大电路的组成及工作原理
第2章 放大电路基础
放大电路的基本组成
2.1 放大电路的组成及工作原理
IC I B 60 0.031 1.86(mA) VCE VCC IC RC 12 1.86 2.7 7(V)
(2)
26 26 rbe r (1 ) 200 61 1.05k I EQ 1.86
' bb
60 2.7 AV 10 RB rbe 15 1.05
第2章 放大电路基础
2.5 共集电极放大电路
第2章 放大电路基础
2.5 共集电极放大电路
静态工作点 VCC VBE I B RB I E RE I B RB (1 )I B RE
VCC VBE IB VCC RB (1 ) RE
IC I B
第2章 放大电路基础
2.6 共基极放大电路
输入电阻和输出电阻
I b rbe rbe Vi Ri I e I b (1 ) 1
Ro RC
第2章 放大电路基础
2.8 多极放大电路
输入极:保证较大的输入阻抗,一般采用射极输出器或源极 输出器。 中间极:提供较大的电压放大倍数。 末前极和输出极:提供一定的输出功率。 多级放大电路的耦合方式 多级放大电路的连接方式称为放大电路的耦合方式。
第2章 放大电路基础
用图解法确定静态工作点
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电子线路基础
数字电路部分
第8章 组合逻辑电路
河北大学数学与计算机学院
第8章 组合逻辑电路
8.1 组合逻辑电路的分析方法和设计方法
组合逻辑电路:在任一时刻的输出状态 (无记忆) 仅由该时刻的输入决 定,与电路在此信号 输入之前的状态无关。 时序逻辑电路:在任一时刻的输出状态 (有记忆) 不仅由该时刻的输入决 定,还与电路在此信号 输入之前的状态有关。
解:输入变量A、B、C,0:释放;1:按下
输出变量Y: 0:锁死;1:锁打开 输出变量S: 0:正常;1:报警
第8章 组合逻辑电路
第一步:由实际问题列真值表。
8.1 组合逻辑电路的分析方法和设计方法
第8章 组合逻辑电路
第二步:由真值表写出逻辑表达式。
8.1 组合逻辑电路的分析方法和设计方法
Y ABC
第8章 组合逻辑电路
普通编码器
8.2 常用的组合逻辑电路
由逻辑图可 得各输出变 量的逻辑表 达式:
B S S 3 S C S S S S S S A B D S A B D S S9 C S S S S S S S S C 7 A S D S S S S 4S 5 6S 7 5 63 7 6 6 2 0 128 3S 784 9S 3 S5 7 0 95 9 S1
第8章 组合逻辑电路
8.2 常用的组合逻辑电路
A S8 S9 S8 S9
B S4 S5 S6 S7 S4 S5 S6 S7
C S2 S3 S6 S7 S2 S3 S6 S7
D S1 S3 S5 S7 S9 S1 S3 S5 S7 S9
第8章 组合逻辑电路
8.2 常用的组合逻辑电路
A1 A0
A1 A0
A1 A0
A1 A0
第8章 组合逻辑电路
数据选择器
8.2 常用的组合逻辑电路
第8章 组合逻辑电路
数据选择器
8.2 常用的组合逻辑电路
第8章 组合逻辑电路
8.2 常用的组合逻辑电路
Y ( A2 A1 A0 ) D0 ( A2 A1 A0 ) D1 ( A2 A1 A0 ) D2 ( A2 A1 A0 ) D3 ( A2 A1 A0 ) D4 ( A2 A1 A0 ) D5 ( A2 A1 A0 ) D6 ( A2 A1 A0 ) D7 m0 D0 m1 D1 m2 D2 m3 D3 m4 D4 m5 D5 m6 D6 m7 D7 (mi Di )
i 0 7
第8章 组合逻辑电路
8.2 常用的组合逻辑电路
第8章 组合逻辑电路
8.2 常用的组合逻辑电路
第8章 组合逻辑电路
数值比较器
8.2 常用的组合逻辑电路
Bn 1 An 1
B1B0 A1 A0
逐位比大小
第8章 组合逻辑电路
8.2 常用的组合逻辑电路
FA B AB FA B AB FA B AB AB A B
8.1 组合逻辑电路的分析方法和设计方法
由实际问题 列真值表
逻辑表达式
化简与变换
逻辑图
第8章 组合逻辑电路
8.1 组合逻辑电路的分析方法和设计方法 补充例题:试用与非门设计一个三变量表决器。 第一步:列真值表
第8章 组合逻辑电路
第二步:写出最简的逻辑表达式。
8.1 组合逻辑电路的分析方法和设计方法
S ABC ABC
第8章 组合逻辑电路
8.1 组合逻辑电路的分析方法和设计方法 第三步:由逻辑表达式画出逻辑电路图。
Y ABC
S ABC ABC
第8章 组合逻辑电路
8.2 常用的组合逻辑电路 编码器
译码器 数据分配器 数据选择器 数值比较器 加法器
第8章 组合逻辑电路
一、编码器
因此,二进制译码器又是一个最小项发生器,利用它可
以构造任意的逻辑函数。
第8章 组合逻辑电路
二进制译码器
8.2 常用的组合逻辑电路
第8章 组合逻辑电路
二进制译码器
8.2 常用的组合逻辑电路
Y0 G1 G2A G2B C B A
Y0 G1 G2A G2B C B A
Y1 G1 G2A G2B C B A
Y1 G1 G2A G2B C B A
第8章 组合逻辑电路
8.2 常用的组合逻辑电路
8.2 常用的组合逻辑电路 补充内容:译码器的级联
第8章 组合逻辑电路
X X X 0 1
8.2 常用的组合逻辑电路 例:设计一个二—十进制译码器
e A0 A2 A1
d A2 A1 A0 A2 A1 A0 A2 A1 A0 f A2 A1 A1 A0 A2 A3 A0 g A3 A2 A1 A2 A1 A0
第8章 组合逻辑电路
8.2 常用的组合逻辑电路
A0
A1
A2
A3
第8章 组合逻辑电路
8.2 常用的组合逻辑电路
8.2 常用的组合逻辑电路 二—十进制译码器
第8章 组合逻辑电路
第8章 组合逻辑电路
8.2 常用的组合逻辑电路
第8章 组合逻辑电路
8.2 常用的组合逻辑电路
第8章 组合逻辑电路
显示译码器
8.2 常用的组合逻辑电路
第8章 组合逻辑电路
8.2 常用的组合逻辑电路
第8章 组合逻辑电路
8.2 常用的组合逻辑电路
G1 A3 G2 A2 G3 A1 G4 A0
B3 B2 B1 B0
(当A3 =B3时,G1 1) (当A2 =B2时,G2 1) (当A1 =B1时,G3 1) (当A0 =B0时,G4 1) FA B G1 G2 G3 G4
FA B G5 G7 G9 G11 G5 G7 G9 G11 其中 G5 A3 B3 (当A3 <B3时,G5 1) G7 G1 A2 B2 (当A3 =B3,A2 <B2时,G7 1) G9 G1 G2 A1 B1 (当A3 =B3,A2 =B2 ,A1 <B1时,G9 1) G11 G1 G2 G3 A0 B0 (当A3 =B3,A2 =B2 ,A1 =B1 ,A0 <B0时,G11 1)
第8章 组合逻辑电路
8.2 常用的组合逻辑电路 二—十进制译码器
第8章 组合逻辑电路
L0 A3 A2 A1 A0 L0 A3 A2 A1 A0
8.2 常用的组合逻辑电路 二—十进制译码器
第8章 组合逻辑电路
L1 A3 A2 A1 A0
8.2 常用的组合逻辑电路 二—十进制译码器
第8章 组合逻辑电路
编码:用符号表示特定对象的过程。
8.2 常用的组合逻辑电路
例如,每个人对应一个身份证号码。
数字电路中,使用二进制数对特定对象进行编码。 编码器:实现编码操作的电路。 二进制编码器:用n位二进制代码对N=2n个信号进行编码的电路。
第8章 组合逻辑电路
8.2 常用的组合逻辑电路
第8章 组合逻辑电路
8.2 常用的组合逻辑电路
第8章 组合逻辑电路
第二步:真值表
8.1 组合逻辑电路的分析方法和设计方法
F A B A B A B A B A B A B
第8章 组合逻辑电路
第三步:概括电路功能
8.1 组合逻辑电路的分析方法和设计方法
该电路为同或电路。
第8章 组合逻辑电路
二、组合电路的设计方法
当输入所需显示数字的BCD码时,各段显示器都按照 事先约定“亮”或者“灭”,就可以达到显示数字的 目的。因此,各段显示器的亮或灭是输入BCD码的函 数。
第8章 组合逻辑电路
8.2 常用的组合逻辑电路
若采用共阳极显示数码管,则低电平有效,相应段数码管点亮。 上述真值表中a~g的取值均应取反,卡诺图化简时应圈0,得到 的反函数直接接数码管相应段即可。
数据分配器 :能够将1个输入数据,根据需要传送到m个输出端的 任何一个输出端的电路。
地址输入端
数据输出端
数据输入端
使能端
第8章 组合逻辑电路
8.2 常用的组合逻辑电路
第8章 组合逻辑电路
8.2 常用的组合逻辑电路
第8章 组合逻辑电路
8.2 常用的组合逻辑电路
yi (mi D) EN
(i 0,1, 2,3)
逻辑电路图
逻辑表达式
真值表
电路功能
第8章 组合逻辑电路
8.1 组合逻辑电路的分析方法和设计方法
例8.1.1 试分析如图所示组合逻辑电路的逻辑功能。
第8章 组合逻辑电路
第一步:写逻辑表达式
8.1 组合逻辑电路的分析方法和设计方法
AB
A B A B
A
B
A B
F A B A B A B A B A B A B
FA B G6 G8 G10 G12 其中 G6 A3 B3 (当A3 >B3时,G6 1) G8 G1 A2 B2 (当A3 =B3,A2 >B2时,G8 1) G10 G1 G2 A1 B1 (当A3 =B3,A2 =B2 ,A1 >B1时,G10 1) G12 G1 G2 G3 A0 B0 (当A3 =B3,A2 =B2 ,A1 =B1 ,A0 >B0时,G12 1)
F AB BC AC F AB BC AC AB BC AC
第8章 组合逻辑电路
第三步:画出逻辑图。
8.1 组合逻辑电路的分析方法和设计方法
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