图书介绍

数字电子技术【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

数字电子技术
  • 靳孝峰,刘云朋主编;李素芳,常玉华副主编;李泉溪主审 著
  • 出版社: 天津:天津大学出版社
  • ISBN:9787561847220
  • 出版时间:2013
  • 标注页数:292页
  • 文件大小:54MB
  • 文件页数:304页
  • 主题词:数字电路-电子技术-高等学校-教材

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图书目录

第1章 绪论1

1.1 数字电路概述1

1.1.1 数字信号和数字电路1

1.1.2 数字电路的分类和特点1

1.1.3 数字电子技术课程的特点和学习方法2

1.2 半导体器件及其开关特性3

1.2.1 半导体二极管的开关特性3

1.2.2 半导体三极管的开关特性4

1.2.3 半导体MOS管的开关特性4

1.3 集成运放及其应用5

1.3.1 集成运放概述5

1.3.2 理想集成运放的工作特点7

1.3.3 理想集成运放的应用9

1.4 数的进制和二进制代码10

1.4.1 常用的数制与运算10

1.4.2 不同进制数之间的相互转换13

1.4.3 二进制代码15

本章小结19

本章习题20

第2章 逻辑代数和逻辑门电路21

2.1 逻辑代数及其运算21

2.1.1 逻辑函数和正负逻辑21

2.1.2 逻辑代数中的三种基本运算22

2.1.3 常用的复合逻辑运算24

2.2 逻辑代数的定律和规则27

2.2.1 逻辑代数的基本公式27

2.2.2 逻辑代数的三大规则28

2.2.3 逻辑代数的若干常用公式30

2.3 逻辑问题的表示方法及相互变换30

2.3.1 逻辑表达式和逻辑真值表31

2.3.2 逻辑图32

2.3.3 波形图和卡诺图33

2.4 逻辑函数的化简34

2.4.1 逻辑函数化简的意义和最简的概念34

2.4.2 逻辑函数的代数化简法35

2.4.3 不同形式逻辑函数表达式的相互转化37

2.4.4 逻辑函数的卡诺图化简法39

2.4.5 具有无关项的逻辑函数及其化简48

2.5 常用逻辑门电路49

2.5.1 逻辑门电路的特点及其类型49

2.5.2 三种基本逻辑门电路50

2.5.3 TTL集成逻辑门电路52

2.5.4 CMOS集成逻辑门电路60

2.5.5 集成逻辑门电路的性能参数及应用64

本章小结67

本章习题68

第3章 组合逻辑电路71

3.1 组合逻辑电路及其逻辑功能71

3.1.1 组合逻辑电路的特点及类型71

3.1.2 组合逻辑电路的逻辑功能72

3.2 组合逻辑电路的分析方法和设计方法72

3.2.1 组合逻辑电路的分析方法72

3.2.2 组合逻辑电路的设计方法73

3.3 常用组合逻辑电路76

3.3.1 加法器和数值比较器76

3.3.2 数据选择器和数据分配器80

3.3.3 编码器和译码器81

3.4 集成中规模组合逻辑电路及其应用89

3.4.1 集成加法器及其应用89

3.4.2 集成数值比较器及其应用91

3.4.3 集成数据选择器及其应用94

3.4.4 集成编码器及其应用96

3.4.5 集成译码器及其应用99

3.5 组合电路的竞争冒险现象106

3.5.1 竞争冒险的产生原因106

3.5.2 竞争冒险的判断和识别107

3.5.3 竞争冒险的消除108

本章小结109

本章习题109

第4章 触发器112

4.1 触发器的特点及类型112

4.1.1 触发器的特点112

4.1.2 触发器的分类112

4.2 基本RS触发器113

4.2.1 基本RS触发器的电路结构和工作原理113

4.2.2 基本RS触发器的功能描述方法114

4.2.3 基本RS触发器的工作特点115

4.2.4 集成基本RS触发器及其脉冲工作特性116

4.3 同步时钟触发器116

4.3.1 同步RS触发器117

4.3.2 同步D触发器118

4.3.3 同步JK触发器119

4.3.4 同步T触发器和T′触发器120

4.3.5 同步触发器的工作特点120

4.3.6 集成同步触发器及其脉冲工作特性121

4.4 主从触发器122

4.4.1 主从RS触发器122

4.4.2 主从JK触发器123

4.4.3 主从触发器的工作特点124

4.4.4 集成主从触发器及其脉冲工作特性125

4.5 边沿触发器126

4.5.1 维持-阻塞结构边沿触发器126

4.5.2 利用门延迟时间的边沿触发器128

4.5.3 CMOS传输门型边沿触发器130

4.5.4 边沿触发器时序图的画法132

4.5.5 典型集成边沿触发器介绍133

4.6 集成触发器使用中应注意的几个问题134

4.6.1 集成触发器的参数134

4.6.2 电路结构和逻辑功能的关系135

4.6.3 触发器的选择和使用135

4.6.4 不同类型时钟触发器之间的转换136

本章小结137

本章习题138

第5章 时序逻辑电路141

5.1 时序逻辑电路及其逻辑功能141

5.1.1 时序逻辑电路的概念和特点141

5.1.2 时序逻辑电路的分类142

5.1.3 时序逻辑电路的功能描述143

5.2 时序逻辑电路的分析方法144

5.2.1 分析时序逻辑电路的一般步骤144

5.2.2 时序逻辑电路分析举例145

5.3 计数器及其应用148

5.3.1 计数器的特点及类型148

5.3.2 同步计数器148

5.3.3 异步计数器151

5.3.4 集成计数器154

5.3.5 任意进制计数器的构成156

5.3.6 集成计数器的应用159

5.4 寄存器及其应用162

5.4.1 寄存器的特点及类型162

5.4.2 状态寄存器162

5.4.3 移位寄存器163

5.4.4 集成寄存器165

5.4.5 集成寄存器的应用166

5.5 时序逻辑电路的设计与竞争冒险170

5.5.1 时序逻辑电路的设计170

5.5.2 时序逻辑电路中的竞争冒险170

本章小结171

本章习题172

第6章 脉冲信号的产生与整形175

6.1 脉冲信号与脉冲电路175

6.1.1 脉冲信号及其主要参数175

6.1.2 脉冲电路的特点与分类176

6.2 555定时器176

6.2.1 555定时器的分类176

6.2.2 555定时器的电路结构176

6.2.3 555定时器的逻辑功能178

6.2.4 555定时器的主要参数178

6.3 单稳态触发器及其应用179

6.3.1 单稳态触发器的特点及分类179

6.3.2 555定时器构成的单稳态触发器180

6.3.3 单稳态触发器的应用182

6.4 施密特触发器及其应用184

6.4.1 施密特触发器的特点及分类184

6.4.2 555定时器构成的施密特触发器185

6.4.3 施密特触发器的应用186

6.5 多谐振荡器及其应用188

6.5.1 多谐振荡器的特点及分类188

6.5.2 555定时器构成的多谐振荡器188

6.5.3 多谐振荡器的应用190

6.6 555定时器综合应用实例191

6.6.1 作为单稳态触发器的应用举例191

6.6.2 作为施密特触发器的应用举例192

6.6.3 作为多谐振荡器的应用举例193

本章小结194

本章习题195

第7章 模数和数模转换197

7.1 模数和数模转换概述197

7.1.1 模数转换器的特点及分类197

7.1.2 数模转换器的特点及分类198

7.2 D/A转换器(DAC)199

7.2.1 D/A转换器的基本工作原理199

7.2.2 D/A转换器的主要电路形式199

7.2.3 D/A转换器的主要技术指标及选用203

7.2.4 常用集成DAC简介205

7.3 A/D转换器(ADC)208

7.3.1 A/D转换器的基本工作过程208

7.3.2 A/D转换器的主要电路形式210

7.3.3 A/D转换器的主要技术指标及选用220

7.3.4 集成A/D转换电路221

本章小结228

本章习题229

第8章 半导体存储器230

8.1 半导体存储器概述230

8.1.1 半导体存储器的分类230

8.1.2 半导体存储器的主要技术指标231

8.2 只读存储器231

8.2.1 掩模ROM231

8.2.2 可编程只读存储器(PROM)233

8.2.3 可擦除可编程只读存储器235

8.2.4 只读存储器芯片简介239

8.3 随机存储器242

8.3.1 随机存储器的基本电路结构243

8.3.2 随机存储器的存储单元245

8.3.3 随机存储器芯片简介248

8.4 存储器容量的扩展250

8.4.1 位数的扩展250

8.4.2 字数的扩展250

8.4.3 RAM的字位同时扩展251

8.5 存储器的应用252

8.5.1 存储器实现组合逻辑函数252

8.5.2 存储数据和程序255

本章小结255

本章习题255

第9章 可编程逻辑器件与EDA技术257

9.1 可编程逻辑器件概述257

9.1.1 专用集成电路257

9.1.2 可编程逻辑器件及其发展258

9.1.3 可编程逻辑器件的分类259

9.1.4 可编程逻辑器件的优点261

9.1.5 可编程逻辑器件的应用和开发261

9.2 可编程逻辑器件的基本结构和表示方法261

9.2.1 PLD的基本结构261

9.2.2 PLD的表示方法262

9.3 简单可编程逻辑器件263

9.3.1 PROM与现场可编程逻辑阵列264

9.3.2 可编程阵列逻辑器件265

9.3.3 通用阵列逻辑器件266

9.4 高密度可编程逻辑器件267

9.4.1 可擦除的可编程逻辑器件267

9.4.2 复杂的可编程逻辑器件268

9.4.3 现场可编程门阵列269

9.4.4 CPLD与FPGA的区别272

9.5 流行可编程器件介绍272

9.5.1 Lattice公司CPLD系列273

9.5.2 Xilinx公司的产品275

9.5.3 Altera公司的FPGA和CPLD系列276

9.6 EDA技术简介278

9.6.1 EDA技术及发展过程278

9.6.2 EDA技术的主要内容278

9.6.3 EDA设计流程280

本章小结282

本章习题283

附录A 技能训练284

附录B 国产半导体集成电路型号命名法(GB 3430—82)291

参考文献292

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