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abcd模拟 权电流DAC Di=0 Si则将电阻2R接地Di=1 Si接运算放大器反相端电流Ii流入求和电路 R流入每个2R电阻的电流从高位到低位按2的整数倍递减4位倒T形电阻网络DAC的输出模拟电压: 10位CMOS电流开关型DA转换器 Di =1时开关Si接运放的反相端 基准电流产生电路0011…1常用双极性编码?0VLSB11126?100-1?-12700分辨率也可以用能分辨的最小输出
abcdOD门电路:A逻辑符号vI=5V时:VCEO ≈ VCC工作特点若带电容负载Wc W T4(2)当输入为高电平(?I = V) 0截止低电平T2T3管的状态变化滞后于T1管仍处于导通状态?O由低到高电平跳变的瞬间CL充电其时间常数很小使输出波形上升沿陡直而当?O由高变低后 CL很快放电输出波形的下降沿也很好1b=T4深饱和若AB中有一个为高电平:1.集电极开路门电路(2)实现电平转换
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单击此处编辑母版标题样式abcd单击此处编辑母版文本样式abvd第二级第三级第四级第五级3 逻辑门电路3.1 分立元件逻辑门电路3.2 TTL逻辑门电路3.3 MOS逻辑门电路3.4 逻辑描述中的几个问题3.5 逻辑门电路使用中的几个实际问题11了解半导体器件的开关特性2熟练掌握基本逻辑门(与或与非或非异或门)三态门OC门和传输门的逻辑功能3熟练掌握逻辑门电路的技术参数及在应用中的接口问题本章
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单击此处编辑母版标题样式abcd单击此处编辑母版文本样式abvd第二级第三级第四级第五级9.2.6 集成AD转换器及其应用9.2 AD 转换器9.2.1 AD转换的一般工作过程9.2.2 并行比较型AD转换器9.2.3 逐次比较型AD转换器9.2.4 双积分式AD转换器9.2.5 AD转换器的主要技术指标概述ADCDnD0输出数字量输入模拟电压能将模拟电压成正比地转换成对应的数字量1.
IoIC2≈IREF 当VCCVEE R 恒定时输出电流Io 恒定VCC3作用1——静态时可作为恒流源vo=rce2(io-?ib2)(ioib2)Re2 ?ib1作用1:静态时可作为恒流源T27VGS-VGS2.产生零漂的原因由温度等变化引起的当温度变化使第一级放大器的静态值发生微小变化时这种变化量会被后面的电路逐级放大最终在输出端产生较大的电压漂移因而零点漂移也叫温漂–2.抑制零点漂移原理
电子技术基础(数字部分)第五版1 数字逻辑概论发展迅速应用广泛电子计算机数码相机DVD (其他内容请同学们自己阅读)分析工具:逻辑代数分析对象:输入与输出之间的逻辑关系表达方式:(1)真值表(2)功能表(3)逻辑表达式(4)波形图(5)卡诺图模拟信号:时间幅度均连续数字信号:时间幅度均离散1(b) 16位数据的图形表示数码10i八进制161.二进制-----十进制例1. 将二进制数转换成十进制数
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