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文档简介
1、数字电子技术基础B课程教学大纲课程名称:数字电子技术基础B 课程编码:英文名称:学 时:72学时 学 分: 4.5分开课学期:第四或五学期适用专业:测控技术及仪器、电气工程及其自动化、自动化课程类别:必修课程性质:技术基础课先修课程:高等数学、普通物理、电路、模拟电子技术基础。教 材:数字电子技术基础(第四版) 清华大学电子学教研组编 阎石主编 高等教育出版社。一、 课程的性质及任务:本课程是电气信息类本科生的主要技术基础课。本课程的主要任务是使学生掌握数字电子技术的基本概念和基本理论,掌握数字电路的分析方法和设计方法。目的是为今后学习有关数字测量、数字传输与通信、数字控制等专业课,以及为解决
2、工程实践中所遇到的数字系统问题打下坚实的基础。二、课程内容及学习方法1、绪论数字电子技术的研究对象、任务和方法。数字量与模拟量。算术运算和逻辑运算。2、逻辑代数基础三种基本运算,三项基本定理,基本公式和常用公式。逻辑函数及其表示方法。逻辑函数的公式化简法与图形化简法。约束项及其在逻辑函数化简中的应用。3、门电路定义及分类。二极管及三极管的开关特性。最简单的与、或、非门电路。TTL门:TTL反相器的工作原理,传输特性,输入特性,输出特性,输入端负载特性,动态特性,TTL与非门、或非门、与或非门、异或门及TTL门的改进系列,OC门、三态门。CMOS门:CMOS反相器的静态特性,电压传输特性,电流传
3、输特性,输入特性,输出特性,输入端噪声容限。其它CMOS门,与非门、或非门。4、组合逻辑电路组合逻辑的定义。组合电路的分析方法和设计方法。常用组合逻辑电路:编码器、译码器、数据选择器与分配器、全加器、加法器、数值比较器。5、触发器基本RS触发器、同步触发器、主从触发器、边沿触发器的结构及工作原理。触发器的逻辑功能及描述方法。逻辑功能与结构的关系。6、时序逻辑电路时序逻辑的定义。时序电路的描述与分析方法、分析步骤、分析工具(状态表、状态图、时序图)。寄存器和计数器。同步时序电路的设计。7、脉冲波形的产生和整形电路各波形参数的定义。555定时器的构成及功能表。由555定时器构成的施密特触发器、单稳
4、态触发器及多谐振荡器。8、半导体存储器只读存储器:固定ROM、PROM、EPROM、E2ROM、快闪存储器。随机存储器RAM。存储器容量的扩展。10、数/模和模/数转换A/D和D/A在数字系统中的作用与分类。D/A转换器:权电阻网络DAC,倒T型电阻网络DAC。DAC的转换精度与速度。A/D转换器:基本原理,转换步骤,取样定理,取样保持电路,直接ADC,间接ADC。ADC的转换精度与速度。三、课程的教学要求:1、绪论了解数字量与模拟量的特点,数字电路的特点、应用。二进制的算术运算与逻辑运算的不同之处。2、逻辑代数基础掌握逻辑代数的三种基本运算、三项基本定理、基本公式和常用公式。掌握逻辑函数的四
5、种表示方法(真值表法、逻辑式法、卡诺图法及逻辑图法)及其相互之间的转换。掌握逻辑函数的公式化简法和图形化简法。了解最小项和约束项的概念、约束项在逻辑函数化简中的应用。3、门电路了解门电路的定义及分类方法。二极管、三极管的开关特性,及分立元件组成的与、或、非门的工作原理。掌握TTL反相器的工作原理,静态输入、输出、电压传输特性及输入端负载特性,动态特性。了解其它TTL门(与非门、或非门、异或门、三态门,OC门)的工作原理及TTL门的改进系列。掌握CMOS反相器的工作原理及静态特性。了解其他CMOS门(与非门、或非门等)的工作原理。4、组合逻辑电路掌握组合逻辑电路的设计与分析方法。掌握常用组合逻辑
6、电路,即编码器、译码器、数据选择器、加法器及数值比较器的基本概念、工作原理及应用。5、触发器掌握触发器的定义以及基本RS触发器、同步触发器、主从触发器、边沿触发器的工作原理、动作特点;触发器逻辑功能的描述方法。掌握触发器逻辑功能与电路结构的区别。6、时序逻辑电路掌握时序逻辑电路的定义及同步时序电路的分析与设计方法。深刻理解时序电路各方程组(输出方程组、驱动方程组、状态方程组),状态转换表、状态转换图及时序图在分析和设计时序电路中的重要作用。了解常用时序电路,尤其是计数器、移位寄存器组成及工作原理,简单介绍异步时序电路的概念。7、脉冲波形的产生和整形了解脉冲波形产生及整形电路的分类及脉冲波形参数
7、的定义。重点掌握由555定时器组成三种脉冲电路(施密特触发器,单稳触发器和多谐振荡器)的工作原理,波形参数的计算及波形参数与电路参数之间的关系。8、半导体存储器了解半导体存储器的功能及分类,了解它们在数字系统中的作用。了解只读存储器ROM、随机存储器RAM的组成及工作原理;掌握存储容量的扩展方法。9、数/模和模/数转换器了解ADC、DAC在数字系统中的作用及分类方法。掌握权电阻网络DAC,倒T型电阻网络DAC的工作原理及DAC的转换精度与速度。掌握ADC的转换步骤、取样定理,重点掌握逐次逼近型ADC与双重积分型ADC的工组原理及其特点。四、课程学时分配教 学 内 容学 时 分 配一、逻辑代数8
8、二、门电路12三、组合电路9四、触发器6五、时序电路11六、脉冲电路3七、半导体存储器4九、D/A与A/D转换5总复习2合计60五、 课程习题要求:对习题的基本要求是:巩固对基本概念、基本理论的理解,并增强对数字系统中出现的工程实际问题的分析与设计能力,为今后学习专业课打下基础。习题内容能覆盖课程中的重点及部分难点。习题课占自学时间的三分之一。六、 课程的实验内容与要求实验内容:序号实验项目实验学时实验类别实验类型1仪器使用及门电路2技术基础验证2组合电路实验一2技术基础设计3组合电路实验二2技术基础设计4时序电路实验2技术基础设计5综合实验4技术基础设计实验目的:验证、巩固和补充课堂讲授的理论知识,培养学生使用仪器的能力和电路设计、调试和参数测试能力。实验要求:充分预习实验讲义。认真学习使用各种仪器。观测现象,验证理论。锻炼动手、操作能
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