数电模电超有用知识点,值得拥有.docx
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1、数字电子技术重要知识点汇总一、主要知识点总结和要求1. 数制、编码其及转换:要求:能熟练在10进制、2进制、8进制、16进制、8421BCD、 格雷码之间进行相互转换。举例 1: (37.25) 10= ()2=();(他解:(37.25) 10= ( 100101.01 )2= ( 25.4 )16= ( 00110111.00100101 ) 8421BCD2. 逻辑门电路:(1)基本概念1) 数字电路中晶体管作为开关使用时,是指它的工作状态处于饱和状态和截止状态2) TTL门电路典型高电平为3.6 V,典型低电平为0.3 V3) OC门和OD门具有线与功能。4) 三态门电路的特点、逻辑功
2、能和应用。高阻态、高电平、低电平5) 门电路参数:噪声容限Vnh或Vnl、扇出系数株、平均传输时间tpd。要求:掌握八种逻辑门电路的逻辑功能;掌握OC门和OD门,三态1门电路的逻辑功能;能 根据输入信号画出各种逻辑门电路的输出波形。举例2:画出下列电路的输出波形。解:由逻辑图写出表达式为:Y = A + BC=A + B + C,则输出Y见上。3. 基本逻辑运算的特点:与运算:见零为零,全1为1;或运算:见1为1,全零为零 与非运算:见零为1,全1为零;或非运算:见1为零,全零为1 异或运算:相异为1,相同为零;同或运算:相同为1,相异为零 非运算:零变1, 1变零; 要求:熟练应用上述逻辑运
3、算。4. 数字电路逻辑功能的几种表示方法及相互转换。 真值表(组合逻辑电路)或状态转换真值表(时序逻辑电路):是由变量的所有可能取值 组合及其对应的函数值所构成的表格。 逻辑表达式:是由逻辑变量和与、或、非3种运算符连接起来所构成的式子。 卡诺图:是由表示变量的所有可能取值组合的小方格所构成的图形。11X100X000XX11XX节、加 D1 11 ID 逻辑图:是由表示逻辑运算的逻辑符号所构成的图形。 波形图或时序图:是由输入变量的所有可能取值组合的高、低电平及其对应的输出函数值 的高、低电平所构成的图形。 状态图(只有时序电路才有):描述时序逻辑电路的状态转换关系及转换条件的图形称为 状态
4、图。要求:掌握这五种(对组合逻辑电路)或六种(对时序逻辑电路)方法之间的相互转换5. 逻辑代数运算的基本规则 反演规则:对于任何一个逻辑表达式Y,如果将表达式中的所有“ ”换成 + ” + ”换成“”,“0”换成“1”,“1”换成“0”,原变量换成反变量,反变量换成原变量那么所得到的表达式就是函数Y的反函数Y (或称补函数)。这个规则称为反演规则 对偶规则:对于任何一个逻辑表达式Y,如果将表达式中的所有“ ”换成 + ”, + ” 换成“”,“0”换成“1”,“1”换成“0”,而变量保持不变,则可得到的一个新的函数表 达式Y,Y称为函Y的对偶函数。这个规则称为对偶规则。要求:熟练应用反演规则和
5、对 偶规则求逻辑函数的反函数和对偶函数。举例3:求下列逻辑函数的反函数和对偶函数Y = AB + CD EY = ( a + B 料D%碧)Y = (A + B )(C + D + E)解:反函数:6. 逻辑函数化简要求:熟练掌握逻辑函数的两种化简方法。 公式法化简:逻辑函数的公式化简法就是运用逻辑代数的基本公式、定理和规则来化简逻 辑函数举例4:用公式化简逻辑函数:Y=ABC + ABC + BC解:匕=ABC + ABC+BC = (AA)BC + BC = BC + BC =B(CC) = B 图形化简:逻辑函数的图形化简法是将逻辑函数用卡诺图来表示,利用卡诺图来化简逻辑 函数。(主要适
6、合于3个或4个变量的化简)举例5:用卡诺图化简逻辑函数:Y(A,B,C) = zm(0,2,3,7) + Zd(4,6)解:画出卡诺图为nIY = C + B贝寸7. 触发器及其特性方程1)触发器的的概念和特点触发器是构成时序逻辑电路的基本逻辑单元。其具有如下特点 它有两个稳定的状态:0状态和1状态; 在不同的输入情况下,它可以被置成0状态或1状态,即两个稳态可以相互转换 当输入信号消失后,所置成的状态能够保持不变。具有记忆功能2)不同逻辑功能的触发器的特性方程为:RS触发器:Qn+1 = S + RQn,约束条件为:RS=0,具有置0、置1、保持功能。JK触发器:Qn+1 = jQn + K
7、Qn,具有置0、置1、保持、翻转功能。D触发器:Qn+1 = D,具有置0、置1功能。T触发器:Qn+1 = TQn + TQn ,具有保持、翻转功能。T触发器:Qn+1 = Qn (计数工作状态),具有翻转功能。要求:能根据触发器(重点是JK-FF和D-FF)的特性方程熟练地画出输出波形。举例6:已知J,K-FF电路和其输入波形,试画出RnI.IQ8. 脉冲产生和整形电路1)施密特触发器是一种能够把输入波形整形成为适合于数字电路需要的矩形脉冲的电路。要 求:会根据输入波形画输出波形。特点:具有滞回特性,有两个稳态,输出仅由输入决定,即在输入信号达到对应门限电 压时触发翻转,没有记忆功能2)多
8、谐振荡器是一种不需要输入信号控制,就能自动产生矩形脉冲的自激振荡电路特点:没有稳态,只有两个暂稳态,且两个暂稳态能自动转换3)单稳态触发器在输入负脉冲作用下,产生定时、延时脉冲信号,或对输入波形整形特点:电路有一个稳态和一个暂稳态。 在外来触发脉冲作用下,电路由稳态翻转到暂稳态 暂稳态是一个不能长久保持的状态,经过一段时间后,电路会自动返回到稳态 要求:熟练掌握555定时器构成的上述电路,并会求有关参数(脉宽、周期、频率)和画 输出波形。举例7:已知施密特电路具有逆时针的滞回特性,试画出输出波形。解:Vi9. A/D和D/A转换器1)A/D和D/A转换器概念:模数转换器:能将模拟信号转换为数字
9、信号的电路称为模数转换器,简称A/D转换器或ADC。 由采样、保持、量化、编码四部分构成。数模转换器:能将数字信号转换为模拟信号的电路称为数模转换器,简称D/A转换器或DAC。 由基准电压、变换网络、电子开关、反向求和构成。ADC和DAC是沟通模拟电路和数字电路的桥梁,也可称之为两者之间的接口。2)D/A转换器的分辨率分辨率用输入二进制数的有效位数表示。在分辨率为n位的D/A转换器中,输出电压能区分2n个不同的输入二进制代码状态,能给出2n个不同等级的输出模拟电压。分辨率也可以用D/A转换器的最小输出电压与最大输出电压的比值来表示举例8: 10位D/A转换器的分辨率为:11= w 0.0012
10、10 -1 10233)A/D转换器的分辨率A/D转换器的分辨率用输出二进制数的位数表示,位数越多,误差 越小,转换精度越高。举例9:输入模拟电压的变化范围为05V,输出8位二进制数可以分辨的最小模拟电压为5VX28=20mV:而输出12位二进制数可以分辨的最小模拟电压为5VX2 121.22mV10. 常用组合和时序逻辑部件的作用和特点组合逻辑部件:编码器、译码器、数据选择器、数据分配器、半加器、全加器。时序逻辑部件:计数器、寄存器。要求:掌握编码器、译码器、数据选择器、数据分配器、半加器、全加器、计数器、寄存 器的定义,功能和特点。举例10:能对两个1位二进制数进行相加而求得和及进位的逻辑
11、电路称为半加器模电复习资料第一章半导体二极管一. 半导体的基础知识1. 半导体-导电能力介于导体和绝缘体之间的物质(如硅Si、错Ge)。2. 特性-光敏、热敏和掺杂特性。3. 本征半导体-纯净的具有单晶体结构的半导体。4. 两种载流子带有正、负电荷的可移动的空穴和电子统称为载流子。5. 杂质半导体一在本征半导体中掺入微量杂质形成的半导体。体现的是半导体的掺杂特性。*P型半导体:在本征半导体中掺入微量的三价元素(多子是空穴,少子是电子)。*N型半导体:在本征半导体中掺入微量的五价元素(多子是电子,少子是空穴)。6. 杂质半导体的特性*载流子的浓度-多子浓度决定于杂质浓度,少子浓度与温度有关。*体
12、电阻-通常把杂质半导体自身的电阻称为体电阻。*转型-通过改变掺杂浓度,一种杂质半导体可以改型为另外一种杂质半导体。7. PN 结* PN结的接触电位差-硅材料约为0.60.8V,锗材料约为0.20.3V。* PN结的单向导电性 正偏导通,反偏截止。8. PN结的伏安特性正向特性反向特性晶 f/VWjlA二. 半导体二极管*单向导电性正向导通,反向截止。*二极管伏安特性同PN结。*正向导通压降硅管0.60.7V,错管0.20.3V。*死区电压硅管0.5V,错管0.1V。3. 分析方法将二极管断开,分析二极管两端电位的高低:若V阳V阴(正偏),二极管导通(短路);若V V(反偏),二极管截止(开路
13、)。1)图解分析法D=%D-如#该式与伏安特性曲线的交点叫静态工作点Q。(a)二极管电路(h)图解分析-+ 昂 - 2七2)等效电路法 直流等效电路法*总的解题手段将二极管断开,分析二极管两端电位的高低:若V阳V阴(正偏),二极管导通(短路);若V阳V阴(反偏),二极管截止(开路)。*三种模型(b)恒压源模型(c)折线模型(a)理想模型微变等效电路法Cd)小信号模型稳压管的伏安特性7dq三. 稳压二极管及其稳压电路*稳压二极管的特性-正常工作时处在PN结的反向击穿区,所以稳压二极管在电路中要反 向连接。第二章三极管及其基本放大电路一. 三极管的结构、类型及特点1. 类型-分为NPN和PNP两种
14、。2. 特点-基区很薄,且掺杂浓度最低;发射区掺杂浓度很高,与基区接触面积较小;集电区掺杂浓度较高,与基区接触面积较大。二. 三极管的工作原理1. 三极管的三种基本组态(a)共发射极组态(b)共集电极组态共基极组态2. 三极管内各极电流的分配1c=A:n+/cbo 7e=n +,cn =,b + 7c 7bbn* Azbo *共发射极电流放大系数(表明三极管是电流控制器件-In IcPIb + (1+/?)Jcbob+/ceo式子/CF()=(1+/J)/CH()称为穿透电流。3. 共射电路的特性曲线*输入特性曲线-同二极管。(a)测试电路(b)输入特性曲线ce/V3)输出特性曲线(c)简化的
15、H参数等效电路基本放大电路的习惯画法*输出特性曲线(饱和管压降,用uces表示 放大区-发射结正偏,集电结反偏。截止区-发射结反偏,集电结反偏。4. 温度影响温度升高,输入特性曲线向左移动。温度升高Icbo、 Iceo、 IC以及B均增加。三. 低频小信号等效模型(简化)h.e-输出端交流短路时的输入电阻,常用rbe表示;hfe-输出端交流短路时的正向电流传输比, e常用B表示;四. 基本放大电路组成及其原则1. VT、Vcc、Rb、Rc、C1、C2的作用。2. 组成原则-能放大、不失真、能传输。五. 放大电路的图解分析法1. 直流通路与静态分析*概念-直流电流通的回路。*画法-电容视为开路。
16、*作用 确定静态工作点*直流负载线-由vcc=icrc+uce确定的直线。*电路参数对静态工作点的影响(a)改变(b)改变(c)改变丘c1) 改变Rb : Q点将沿直流负载线上下移动。2) 改变R: : Q点在Ibq所在的那条输出特性曲线上移动。3) 改变V:c:直流负载线平移,Q点发生移动。2. 交流通路与动态分析*概念-交流电流流通的回路*画法-电容视为短路,理想直流电压源视为短路。*作用-分析信号被放大的过程。*交流负载线-连接Q点和V CC,点V CC,= Uceq+IcqR l,的 直线。CCCC CEQ CQ L3. 静态工作点与非线性失真b)输出特性图解法(1)截止失真输入特性图
17、解法*产生原因Q点设置过低*失真现象-NPN管削顶,PNP管削底。*消除方法-减小Rb,提高Q。(2)饱和失真*产生原因-Q点设置过高*失真现象-NPN管削底,PNP管削顶。*消除方法-增大Rb、减小Rc、增大、。4. 放大器的动态范围CC(1) Uopp-是指放大器最大不失真输出电压的峰峰值。(2) 范围U =2U =21 R,。OPP OMAX CQ L*当(UceqUces)(Vcc, - Uceq)时,受截止失真限制,(b)输出特性图解法M)输入特性图解法UCEQ M,受饱和失真限制,Uopp=2UOMAX=2(UCEQ-UCES)。uceq ),放大器将有最大的不失真输出电压。3)基
18、本共射放大电路(b)直流通路*当(Uceq-Uces)V(Vcc,*当5 -u ) = (V, 一CEQ CESCC六. 放大电路的等效电路法1. 静态分析(1)静态工作点的近似估算T _CC BEQ】CQ & WbQf CEQ = %C -/CQ&(2) Q点在放大区的条件欲使Q点不进入饱和区,应满足Rb 3 Rc。,放大电路的动态分析IJQ艮Rhsn&L交流通路(b)微变等效电路*放大倍数Ri =%= = Ab/rbeA 两+5beA U。氏 4 =_甦US 么风+& 向 R+#i Se*输出电阻VT七.分压式稳定工作点共射放大电路的等效电路法1 .静态分析稳定工作点放大器r t 鼻b2
19、t/B R +r WcAb1 +Ab2r 【B _【BEQ,bq Icq甲(a)直流通路CEQ 沼 C CQ(& +夫)2.动态分析*电压放大倍数彳顼匕一 她1:Ube+(E)凡在Re两端并一电解电容Ce后微变等效电路-uo _呈输入电阻4i坨=&bl&b2rbe + (1 + P)玖 1+ l cc(a)共集电极基本放大电路切)M tA+Rl(h) H参数等效电路在Re两端并一电解电容Ce后 7?i = 7?bl&b2rbe *输出电阻八.共集电极基本放大电路1. 静态分析1_ 气C - &EQBQ Ab+(l + /?)AeIcq 必 Mbqf CEQ 淄卜CC -】CQ&e2. 动态分析
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