当前课程知识点:数字电子技术基础 > 第一周 > 0.2 电子技术的发展历程 > Video
下面我们继续来解读
名称当中的电子技术
什么是电子技术
电子技术是指出研究电子器件
及电子器件应用的一门学科
所谓电子器件指
通过控制器件中的电子运动
而进行的工作
如果研究的侧重点放在前者
也就是研究电子器件的话
这一类研究相对于偏向于电子学
电子技术的研究偏向于后者
是在了解电子器件
工作原理的基础上
主要去进行电子器件
应用研究的一门学科
在学习这门课程之前
那我们从时间的维度上
来看一下电子技术的发展状况
电子技术始于1948年
贝尔实验室制成的第一支晶体管
在第一支晶体管制成之后
在1958年出现了集成电路
在1969年出现了大规模集成电路
在1975年出现了
超大规模集成电路
在整个的沿着时间轴的
这个发展过程当中
电子技术呈现出了集成度
高增长的一个趋势
大家可以看到
这是最早的一支晶体管的模型
这是后续在集成电路
发展过程当中
硅晶片上的板图的照片
整个的这个集成度发展
在1965年的时间
摩尔定律就已经给出了
它的预见
在1965年电子学这个期刊上
摩尔发表了一篇文章
这篇文章预计半导体器件的
集成度将以18到24个月
翻一倍的速度往上增长
也就是后续人们
经常提到的摩尔定律
摩尔定律
通过对1965年之前
电子技术发展的轨迹
预测出了在后续电子器件
发展的轨迹
那我们看一下现实
经过了这么多年
我们电子技术的发展
确实印证了这条定律
现在我们取1990年的时候
在硅晶片上的器件集成度
是1000K
那么到了2010年大家看
这个时候它的集成度
和1990年的集成度之间的比较
正好满足了前面摩尔定律
给出来的预示
如果说我们特别了解
某一个半导体器件
它的工作规律
当我们成千上万的这些器件
集成在一起的时候
是什么样的规律
让它们能够可靠稳定的工作
是什么样的方式
能够使得我们完成
对这个成千上万
上亿的器件的设计
和电路构成呢
显然单靠我们人工的手动的
设计方法是不行的
因此当1958年集成电路出现之后
电子电路能够完成的功能
日趋复杂
计算机开始慢慢普及
这个时候出现了一个技术
叫EDA技术
EDA技术所指
是电子设计自动化
它是指人们借助计算机
能够帮助我们辅助设计
完成复杂的电子电路
因此大家在学习这门课程当中
首先是通过理论课程
来掌握数字电子电路的
基本分析和设计方法
当我们了解了基本的
分析和设计方法之后
要完成复杂电路的
分析和设计的时候
大家应该要借助EDA工具
我们在这门课程当中
会有所提及
但是我们不会专门的花费课时
去学习EDA软件
大家可以在下面自行学习
既然我们这门课程
是要完成关于数字电子电路的
分析和设计的基本方法的学习
那我们先搞清楚电子电路
它的作用是什么
提到电子电路
在同学们的脑子里
会出现很多电路图
人们关心的是某一个电路图
它到底完成了什么样的功能
那我们再往上抽象一步
所有的这些电子电路
如果说从作用上来讲
它完成的是什么
电子电路在我们生活中无处不在
手机 计算机
我们看到的关于计算机
或者手机要充电的充电器
这些都是电子电路
大家抬头看一下你旁边的灯
它一定是靠电子电路
接进来的
空调 一定有一部分是电子电路
那这些电子电路干什么用呢
总结起来电子电路
无外乎两个作用
一个是信息处理
比方说我们用到的电脑
比方说我们用到的智能手机
当中的一些功能
电子电路还有一个作用
是能量转换
比方说我们的灯
我们的空调
它完成了能量的转换
那电子电路
我们在这门课程当中学习的
主要是要处理信息
既然要处理信息
在电子电路当中
信息首先要以电的形式予以表达
在模拟电路当中
它是用连续的模拟电压电流值
来表示信息
在数字电路当中
它是用一个离散的电压序列
来表示信息
因此大家要牢记
在我们后续这门课程的
学习过程当中
你学习的数字电路当中的信息
是以离散的电压序列来表达的
-0.1 数字量和模拟量
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-0.2 电子技术的发展历程
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-0.3 课程的基本任务
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-1.1 信息与编码
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-1.2 二进制的补码
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-1.3 二进制补码运算的符号位
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-1.4 二进制的编码
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-1.5 用电压来表达信息
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-1.6 电压信号的离散化
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-2.1 逻辑代数概述
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-2.2 逻辑代数的三种基本运算
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-第一周--第一周作业
-2.3 几种常用的复合逻辑运算
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-2.4 逻辑代数的基本公式和常用公式
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-2.5 逻辑代数的基本定理
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-2.6 逻辑函数及其表示方法
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-2.7 逻辑函数形式的变换
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-2.8 逻辑函数的化简
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-2.9 逻辑函数的最小项之和
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-2.10 逻辑函数的最大项之积
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-2.11 最小项和最大项的关系
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-2.12 逻辑函数的卡诺图
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-2.13 卡诺图化简法
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-2.14 具有无关项的逻辑函数及其化简
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-2.15 逻辑函数的机器化化简法
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-第二周--第二周作业
-3.0 门电路概述
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-3.1-1 半导体二极管的开关特性
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-3.1-2 二极管与门
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-3.1-3 二极管或门
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-3.1-4 二极管门电路的缺点
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-3.2-1 MOS管的基本构造和工作原理
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-3.2-2 MOS管的开关特性
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-3.2-3 MOS管的工作特性曲线
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-3.3-1 CMOS反相器的电路结构和工作原理
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-3.3-2 CMOS反相器的电压电流传输特性
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-3.3-3 CMOS反相器的静态输入输出特性
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-3.3-4 CMOS反相器的动态特性
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-3.3-5 CMOS反相器的总功耗
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-第三周--第三周作业
-3.4-1 其他逻辑功能的CMOS门电路
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-3.4-2 带缓冲级的CMOS门电路
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-3.4-3 漏极开路的门电路
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-3.4-4 CMOS传输门和三态门
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-3.5-1-1 双极型三极管的输入输出特性
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-3.5-1-2 双极型三极管的基本开关电路
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-3.5-1-3 双极型三极管的开关等效电路、三极管反相器
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-第四周--第四周作业
-3.5-2-1 TTL反相器的电路结构
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-3.5-2-2 TTL反相器的工作原理
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-3.5-2-3 TTL反相器中的几个 问题和输入噪声容限
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-3.5-3-1 TTL反相器的输入输出特性
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-3.5-3-2 TTL反相器的输入端负载特性
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-3.5-3-3 TTL反相器的扇出系数
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-3.5-4-1 TTL反相器的传输延迟时间
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-3.5-4-2 TTL反相器的交流噪声容限
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-3.5-4-3 电源的动态尖峰电流
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-3.5-5-1 其他逻辑功能的TTL门电路
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-3.5-5-2 集电极开路输出的门电路
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-3.5-5-3 三态输出门
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-实验一:与非门电压传输特性曲线的观测
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-实验二:与非门传输延迟时间的测量
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-第五周--第五周作业
-4.1 组合逻辑电路的特点
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-4.2-1 组合逻辑电路的分析方法
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-4.2-2 组合逻辑电路的设计方法
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-4.3-1-1 若干常用组合逻辑电路:普通编码器
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-4.3-1-2-1 优先编码器
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-4.3-1-2-2 优先编码器的扩展
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-4.3-1-3 二-十进制优先编码器
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-4.3-2-1 译码器
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-4.3-2-2 二进制译码器的扩展
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-4.3-2-3-1 显示译码器
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-4.3-2-3-2 显示译码器附加控制端的作用
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-4.3-2-4 用译码器设计组合逻辑电路
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-4.3-3-1 数据选择器
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-4.3-3-2 用数据选择器设计组合电路
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-4.3-4-1 加法器
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-4.3-4-2 多位加法器
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-4.3-4-3 用加法器设计组合电路
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-4.3-5 数值比较器
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-4.4-1_4.4-2 组合逻辑电路中的竞争-冒险现象
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-4.4-3 消除竞争-冒险现象的方法
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-第六周--第六周作业
-4.5 可编程器件及EDA1
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-5.0 触发器的由来
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-5.1 门电路与触发器的关系
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-5.2 基本RS锁存器
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-5.3-1 电平触发的SR触发器
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-5.3-2 电平触发的D触发器1
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-5.3-3 电平触发的D触发器2
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-5.4-1-1 脉冲触发的触发器--主从D触发器
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-5.4-1-2 脉冲触发的触发器--主从SR触发器
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-5.4-1-3 脉冲触发的触发器--主从JK触发器
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-5.4-2 脉冲触发方式的动作特点
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-5.5 边沿触发的触发器
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-5.6-1 触发器的逻辑功能及其描述方法--SR触发器
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-5.6-2触发器的逻辑功能及其描述方法--JK触发器、T触发器、D触发器
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-第七周--第七周作业
-5.7-1 触发器的动态特性1
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-5.7-2 触发器的动态特性2
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-5.7-3 触发器的动态特性3
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-6.1-1 时序逻辑电路概述
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-6.1-2 时序电路的一般结构形式与功能描述方法
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-6.1.3 时序电路的分类
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-6.2.1-1 同步时序电路的分析方法1
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-6.2.1-2 同步时序电路的分析方法2
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-6.2.3 异步时序电路的分析方法
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-6.3.1-1 寄存器
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-6.3.1-2 移位寄存器1
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-6.3.1-3 移位寄存器2
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-6.3.1-4 移位寄存器扩展应用
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-6.3.2-1-1-1 计数器概述、同步二进制加法计数器
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-6.3.2-1-1-2 同步二进制减法计数器
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-6.3.2-1-1-3 同步加减计数器
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-6.3.2-1-2-1 同步十进制加法计数器
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-6.3.2-1-2-2 同步十进制减法计数器、十进制可逆计数器
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-6.3.2-2 异步计数器
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-第八周--第八周作业
-6.3.2-3-1-1 任意进制计数器的构成方法
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-6.3.2-3-1-2 任意进制计数器的构成方法--举例(N>M)
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-6.3.2-3-1-3 任意进制计数器的构成方法--举例(N<M)
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-6.3.2-4 计数器应用举例
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-6.4.1-1 时序逻辑电路的设计方法
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-6.4.1-2 时序逻辑电路的设计方法--举例
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-6.4.2 时序逻辑电路的动态特性分析
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-7.0 半导体存储器绪论
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-7.1 半导体存储器概述和分类
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-7.2-1 ROM的结构和工作原理
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-7.2-2 可编程ROM1
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-7.2-3 可编程ROM2
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-7.3 RAM的结构和工作原理
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-7.4-1 存储器容量的扩展-位扩展
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-7.4-2 存储器容量的扩展-字扩展
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-7.5 用存储器实现组合逻辑电路
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-第九周--第九周作业
-8.1 可编程逻辑器件概述
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-8.2-8.3-8.4 可编程逻辑器件-FPLA/PAL/GAL
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-8.5-8.6-8.7 可编程逻辑器件-EPLD/CPLD/FPGA
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-8.8-8.9 可编程逻辑器件-ISPGDS、PLD的使用
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-10.1-1 脉冲波形的产生和整形概述
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-10.1-2-10.2.1 门电路组成的施密特触发器
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-10.2.2 集成施密特触发器
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-10.2.3 施密特触发器的主要特点和应用
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-10.3.1-1-1 积分型单稳态触发器--结构和工作原理
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-10.3.1-1-2 积分型单稳态触发器--性能参数计算
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-10.3.1-2-1 微分型单稳态触发器--结构和工作原理
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-10.3.1-2-2 微分型单稳态触发器--性能参数计算
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-10.3.2 集成单稳态触发器
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-10.4.1 用施密特触发器构成的多谐振荡器
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-10.4.2 对称式多谐振荡器
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-10.4.3 非对称式多谐振荡器
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-第十周--第十周作业
-10.4.4 环形振荡器
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-10.4.5 石英晶体多谐振荡器
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-10.5 脉冲电路的分析方法
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-10.6.1 555定时器电路的结构与功能
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-10.6.2 用555定时器接成施密特触发器
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-10.6.3 用556定时器接成单稳态触发器
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-10.6.4 用557定时器接成多谐振荡器
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-11.1 数模和模数转换概述
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-11.2.1 权电阻网络D/A转换器
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-11.2.2 倒T型电阻网络D/A转换器
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-11.2.3 具有双极性输出的电阻网络D/A转换器
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-11.2.4 D/A转换器的转换精度和速度
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-11.3.1 A/D转换的基本原理
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-11.3.2 采样保持电路
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-11.3.3 并联比较型A/D转换器
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-11.3.4-1 反馈比较型A/D转换器--计数型
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-11.3.4-2 反馈比较型A/D转换器--逐次渐进型
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-11.3.5 双积分型和V-F型A/D转换器
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-第十一周--第十一周作业
-I-概述、电路设计及功能仿真
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-II-指定芯片及时序仿真
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-III-选外设(自动化)、锁定引脚并生成下载文件
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-IV-电路扩展设计
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-V-用Verilog描述状态机电路
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