当前课程知识点:数字电子技术基础 > 第六周 > 4.3-1-2-2 优先编码器的扩展 > Video
那么下面我们介绍
优先编码器的扩展的问题
前面我们已经知道了优先编码器
它的工作的特点和它的
这个电路里头具体的这个内容
那么优先编码器
它实际上可以进行扩展
所谓扩展就是如果我们希望
输入不是比如说8位
输出也不仅仅
是一个3位的编码的话
那么我们希望能够用
多个这种优先编码器的芯片
实现多种多位的输入
和更多位的输出
那这里举个例子
比如我们想用两片
8线3线的优先编码器
去实现16线4线的优先编码器
那么我们如何去实现
首先我们还是对于优先编码器
需要定义它的优先级
那么优先级往往我们需要定义
从高到低的这么一个排序
那么我们可以参考8线3线的
优先编码器的方法
比如我们定义最高的A15撇
就是反为最高的优先级
那么A0反为最低的优先级
好
那么下面我们来看一看
怎么去进行扩展
这里我们展示的是
两个8线3线的就是优先编码器
我们可以定义成一个是1一个是2
就是74HC1481一个是74HC1482
我们把两个芯片放在一起以后
如何去实现16线4线的优先编码器
首先我们可以让它们的输入
成为我们的一个
新的16线4线的这个输入
那么这个时候
我可以定义1这个芯片
i7对应的比如说是16线的A15反
那么依此类推对于
这个第一个芯片的i7到i0
可以分别对应从A15反到A8反
那对于第二个芯片来讲
就对应的是16个输入的
A7反到A0反
那么这样的话我们就可以知道
对于第一个芯片它的优先级
要高于第二个芯片的优先级
好
那么有了这个输入以后
下面我就需要考虑
它的输出以及它们之间的
工作如何去连接
我们知道我们手里
已经有了这么
一个附加控制端的一个表
我们就希望考虑
如何利用这些附加的控制端
来实现我们的扩展
这个刚才前面我也介绍了
附加的控制端
就可以帮助我们实现这一点
好
那么第一步我们知道
由于第一个芯片的优先级高
那么我们首先在进行工作的时候
首先应该选通第一个芯片
所以我们可以看到
第一个芯片的S撇让它接地
也就是说让它
始终处于一种工作的状态
而我们也知道了对于
这个两个8线3线的优先编码器
我们希望实现4线的这种输出
那好我们由于
第一个芯片的优先级高
那么它的YE撇YEX撇
我们把它作为我们的
第四个输出端
这样的话我们就可以
实现了输出有四位的这个需求
那好那么往往
我们先使用第一个芯片
来判断是否高位的
这些输入有输入信号
只有当第一个芯片
没有输入的时候
我们才允许第二个芯片
有输入进来
那么这个时候我们需要
做如下的连接 怎么去连接
我们知道对于高位的
第一个芯片来讲它的S撇始终接地
也就是它始终是工作的
同时我们让它的YEX撇
作为我们输出的第四个
第四类的输出
好
那么当它不工作的时候
才允许第二个芯片接受输入信号
那是什么含义
这个时候我们就可以利用YS撇
这个附加的控制端
大家知道YS撇是什么概念
是指我没有输入的时候
它会输出低电平
好
正是利用这一点
我们把YS撇和第二个芯片的S撇
连在一起也就是说当第一个
芯片当中没有输出的时候
这个YS撇就成了就是输出低电平了
而这个低电平恰好可以
让我的第二个芯片选通
那么选通了以后的话
那么对于第二个芯片
允许它的输入进来
那么它的输入一旦输入以后
就可以有它的相应的输出了
这样我们就可以实现了
由8线3线这种优先编码器
来实现16线4线的输出
最后我们再把两个芯片的
Y0撇Y1撇Y2撇连在一起
最后就形成了从Z0到Z3的
这么一个4线的输出
所以这里大家就可以看到
通过使用附加控制端
我们就可以很方便的
把多个芯片扩展
也就是说一个芯片
它比如说只能实现8线3线的优先编码器
那么通过附加控制端的扩展
我们就可以实现16线4线
或者继续扩展可以
实现更多类的这种优先编码的作用
那么这个就是
优先编码器的扩展的思路
-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
--Video
-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
--Video
-3.2-2 MOS管的开关特性
--Video
-3.2-3 MOS管的工作特性曲线
--Video
-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
--Video
-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
--Video
-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
--Video
-3.5-1-1 双极型三极管的输入输出特性
--Video
-3.5-1-2 双极型三极管的基本开关电路
--Video
-3.5-1-3 双极型三极管的开关等效电路、三极管反相器
--Video
-第四周--第四周作业
-3.5-2-1 TTL反相器的电路结构
--Video
-3.5-2-2 TTL反相器的工作原理
--Video
-3.5-2-3 TTL反相器中的几个 问题和输入噪声容限
--Video
-3.5-3-1 TTL反相器的输入输出特性
--Video
-3.5-3-2 TTL反相器的输入端负载特性
--Video
-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
--Video
-3.5-4-2 TTL反相器的交流噪声容限
--Video
-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
--Video
-3.5-5-2 集电极开路输出的门电路
--Video
-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
--Video
-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
--Video
-4.3-2-1 译码器
--Video
-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
--Video
-6.3.2-1-1-2 同步二进制减法计数器
--Video
-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)
--Video
-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
--Video
-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
--Video
-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
--Video
-10.6.3 用556定时器接成单稳态触发器
--Video
-10.6.4 用557定时器接成多谐振荡器
--Video
-11.1 数模和模数转换概述
--Video
-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
--Video
-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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