当前课程知识点:数字电子技术基础 > 第十周 > 10.3.1-1-2 积分型单稳态触发器--性能参数计算 > Video
把电路模块化的来分析
在你分析出来之后它的波形之前
不要轻易的将电路打开
因为我们发现这一章
大多数接触到的电路
都是把我们的门电路当中
加入RC之后
形成的一个脉冲电路
那么如果你把门电路
打开成分立器件
把那个电路图和RC画在一起
这个电路分析是行不通的
我们应该怎么做呢
我们说在这章的电路分析当中
不到万不得已
不到最后需要计算的时候
我绝不把电路打开
不把电路打开的时候
所有的门电路的输入
都当成是一个有内阻的电压源
而输入部分照画
比方说像TTL的
输入部分它有T1管 有R1
你照画下来
如果是CMOS的
输入端不取电流
几乎对电路没有影响
你可以断开 不画它
但是无论是TTL还是CMOS的
它的输出由于都采用了
上拉和下拉的结果
因此它应该是等同于
有内阻的理想的电压源
所以到那个时候
我们再把它打开
那现在我们如果已经分析完
这波形了
下边我就要进行参数计算
在单稳态电路当中
我最关心的参数
就是我在暂稳态待的时间的长短
那在暂稳态待的时间的长短
从刚才的这个分析上来看
对于这个电路
它是输出脉宽
输出低电平的时候
输出低电平刚才我们看到了
它等同于的是
我的VA从VOH开始放电
当它放到VTH的时候
如果你求出这段过度过程的时间
那你就知道了
我在暂稳态待的时间长短
我们把这个
要求这个时间长短
我就要求出我的
电路当中的参数了
那这时候我们把电路打开
在电路打开的时候
记住刚才我们说的原则
与RC相连的前端
这个G1门它是输出相连
所以我等同于有内阻的电压源
大家看到这一部分
由于它的后端
接入了TTL的一个门电路G2
所以我照常的把这个图画出来
VA就是一个TTL与非门的
输入的一部分
如果画出这个图来之后
我关心的是在这个电路图当中
电容的放电过程
那我一定要求出它的等效电路
等效电路的求法
就用咱们在电路原理当中学过的
二端口的等效方法
那么等效出来之后
这个电路在放电的时候
因为我们知道它是高电平
VA如果是高电平的话
你看对于高端
G2端相连的那个输入的话
它其实是没有放电回路的
所以对于我们来讲
我现在放是往哪儿放呢
是往这个VOL当中放
所以我的这个放电的
主要的RC参数
就成了R加上RO
而这个RO就是我TTL反相器的
输出的等效电阻
那有了这一部分之后
也就是RC有了
然后我从哪儿开始放
放到哪儿也有了
终了值也有了
那我就可以知道
这个时间参数到底是多少
我们对刚才的三要素电路进行整理
整理完毕之后
TW这个宽度
就应该是等于RC(02:53)
然后V无穷减去一个V0
也就是在这个公式当中
你会发现你关注RC
这个RC是你过度过程的
等效放电回路当中的RC
你关注在这个等效过程当中
要修定的什么呢
一个是稳态的值
一个是起始点的值
还有一个是到什么时候
如果有了这几个值
我们把它代进去
就可以求出我的时间参数
除了我们关注的这个TW之外
我们在这儿还应该关注一个值
就是这个
这个电路是要求
你触发脉冲宽度
要宽于你暂稳态的这个宽度的
这是这个电路的一个要求
但是你要注意这么一件事儿
你的触发脉冲
在你触发的这段时间
即便你暂稳态又回到稳态
你的电容上边的电荷
还是在持续放电的
如果要到下一次
要想再进入暂稳态
应该是有一个恢复时间
那么这个恢复时间
我们可以估算一下
它大概是我们充电的
这个时间参数τ的3到5倍
如果是有了这个
一个时间余量
基本上也就够了
那么另外一个时间参数呢
就是你这个触发的宽度
再加上恢复的宽度
换句话讲就是你两次触发
之间的间隔应该是多少
应该是加上这两个值
那我们最核心的
还是刚才我们说的
关心的是这个输出脉冲的宽度
那这个电路显然是
不太适合我们前面讲的这个
楼道里的灯的这个例子
因为它要求这个触发的宽度
比方说你跺脚发出的声音
你应该要持续长于你这个灯亮
显然这个太累人了
不适合
但是它适合什么呢
适合我们在洗手池上边的
这个光电感应部分
当我手挡着它的时候
是一个持续的脉宽
挡住这个感应器之后
持续脉宽 然后出水
但是不会因为你手没有拿开
它这个水就一直不停
它会怎么样呢
它会说你即便挡在这儿
过一段时间之后
它也会断水
除非再一次触发它
这个电路它之所以叫
积分型的单稳态
我们可以看到
它在这个电路当中
对于RC环节的使用
是利用了RC的一个积分特性
它用的是充放电的这个过程
那么这个过程表达出来的
在波形图当中
能够看到的
也是一个积分的特性
-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
--Video
-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
--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
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-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
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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
--Video
-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
--Video
-6.2.1-2 同步时序电路的分析方法2
--Video
-6.2.3 异步时序电路的分析方法
--Video
-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
--Video
-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)
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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
--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
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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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