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文档简介
单相整流电路 1 单相半波整流电路 二极管导通 忽略二极管正向压降 uo u2 为分析简单起见 把二极管当作理想元件处理 即二极管的正向导通电阻为零 反向电阻为无穷大 二极管截止 uo 0 u2 0时 u2 0时 单相半波整流电压波形 输出电压平均值 Uo 输出电流平均值 Io Io Uo RL 0 45U2 RL 二极管上的平均电流及承受的最高反向电压 2 单相全波整流电路 原理 变压器副边中心抽头 感应出两个相等的电压u2 当u2正半周时 D1导通 D2截止 当u2负半周时 D2导通 D1截止 单相全波整流电压波形 忽略二极管正向压降 输出电压平均值 Uo 输出电流平均值 Io Io Uo RL 0 9U2 RL 二极管上的平均电流及承受的最高反向电压 二极管上的平均电流 二极管承受的最高反向电压 2 串联反馈式稳压电路 1 电路结构的一般形式 串联式稳压电路的组成 1 基准电压 2 比较放大 3 输出电压取样电路 4 调整元件 因调整管与负载接成射极输出器形式 为深度串联电压负反馈 故称之为 串联反馈式稳压电路 若因输入电压变化或负载变化而使UO加大 比较放大电路使UB1变小 从而使UO降低 2 一种实际的串联式稳压电源 稳压原理 当UI增加或输出电流减小使Uo升高时 3 输出电压的确定和调节范围 例 UI 18V UZ 4V R1 R2 RW 4 7k 求输出电压的调节范围 4 实际的稳压电源采取的改进措施 1 比较放大级采用差动放大器或集成运放2 调整管采用复合三极管3 采用辅助电源 比较放大部分的电源 4 用恒流源负载代替集电极电阻以提高增益5 内部加短路和过热保护电路 集成化 集成稳压电源 例1已知逻辑电路图 将其简化 1 例1已知逻辑电路图 将其简化 2 例2组合逻辑电路设计 A B C D四评委对研究生面试 A评委必须同意且B C D三评委中至少有二人同意 研究生方可通过 否则不通过 设计这个表决电路 用与非门实现 设 同意 1 不同意 0通过 1 不通过 0 例3组合逻辑电路设计 习题13 13 A 40 股票 B 30 股票 C 20 股票 D 10 股票 表决 50 通过 50 否决 50 平局 定义输出变量 通过X 否决Y 平局Z 例3解答 A 40 股票B 30 股票C 20 股票D 10 股票 50 通过X50 否决Y 50 平局Z同意 1反对 0 例3解答 X AB AC BCD 例4用D触发器组成移位寄存器 分析其输出端状态 各输出端初态为0 写状态转换表 画波形图 如果D触发器换为下降沿触发的D触发器 转换表一样吗 波形图一样吗 例5用D触发器组成计数器 画波形图 各输出端初态为0 1 写出状态转换表 判断是几进制计数器 2 如何用反馈置0法 将其变为5进制计数器 高位 低位 例6用J K触发器构成计数器 输出端初态为0 1 写出状态转换表 判断是几进制计数器 2 画出波形图 3 判断能否自启动 例6解答 习题14 10 状态转换图 例7用J K触发器构成移位寄存器 1 各触发器初态为0 当D 1101时 每个CP移入一位 先移入高位 2 写出状态转换表 经4个CP后Q4Q3Q2Q1时什麽状态 3 是什麽类型的寄存器 2 画出波形图 例8用主从型J K触发器构成计数器 1 写出状态转换表 判断是几进制计数器 2 画出波形图 3 判断能否自启动 初态Q3Q2Q1 000 习题14 9 例9用J K触发器构成计数器 1 各触发器初态为0 2 写出状态转换表 是几进制 3 画出波形图 4 能否自启动 例9解答 Q1 Q0在CP下降沿时触发 Q2在Q1的下降沿时触发 例9解答 判断是七进制计数器 判断可以自启动 例10用74LS90构成任意进制计数器 8421 BCD码 1 基本联结 十进制计数器 2 一片74LS90连成十以内的任意进制计数器 3 二片74LS90连成100进制计数器 4 二片74LS90连成100以内的任意进制计数器 例10用74LS90构成任意进制计数器 8421 BCD码 1 基本联结 十进制计数器 2 一片74LS90连成十以内的任意进制计数器 3 二片74LS90连成100进制计数器 4 二片74LS90连成100以内的任意进制计数器 是多少进制的计数器 如何画波形图 例10用74LS90构成任意进制计数器 8421 BCD码 1 基本联结 十进制计数器 2 一片74LS90连成十以内的任意进制计数器 3 二片74LS90连成100
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