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《集成门电路应用电路设计》是一本王冬霞编制,由清华大学出版社在2012年出版的书籍。
21世纪是以微电子技术为核心的信息社会。随着微电子技术的发展,我们进入了以数字化电子产品为特征的数字电子时代,因此掌握数字集成电路的应用对于从事电子技术的教学人员、科研人员、工程技术人员、技师以及广大电子爱好者都是十分必要的。高等院校电类专业为增加电子技术课程的实践性教学环节,在实验、实习、课程设计、毕业设计等教学环节中,对数字集成电路的应用也应安排适当的内容。集成门电路使用简单、灵活、应用广泛,是数字集成电路中的基本集成电路。集成门电路是应首先熟知的数字电路。为此作者编写此书。
书中系统地、详尽地介绍了集成门电路在集成门功能扩展电路、组合逻辑电路、多谐振荡器、触发器、开关电路、脉冲电路、检测电路、报警电路、模拟电路中的应用。本书以向电子电路设计者提供集成门电路的实用设计方法为目标,包括设计步骤、设计公式及电子元器件的选择--便于设计者将书中典型电路和实际设计要求相结合; 为设计者提供了设计捷径,进而提高了设计效率。
本书在600多个设计实例中,对于工作原理较复杂的设计例子,都扼要地介绍了工作原理; 对于工作原理较简单的设计例子,都扼要地介绍了关键元器件的作用。对于工作原理非常简单的设计例子,省略了对工作原理的介绍。本书遵循原理从简、应用从详的原则。由于电子器件参数的离散性及装配工艺等因素的影响,各设计例子中的元器件参数需要在调试时根据具体情况进一步调整。
本书在编写过程中参考了大量文献,由于涉及文献较多,在书后参考文献中仅列出部分主要文献,在此一并向文献的作者表示衷心的感谢。
参与本书编写工作的还有秦亚光、周城旭、刘孟美、程宗明、郭庆龙、宋晓东、高鹏、齐畅和张跃等。
期望本书能在集成门电路与电子电路之间架起一座桥梁,帮助读者便捷地进行集成门电路应用电路的设计。由于集成门电路种类及应用繁多,加之作者的实践经验和理论水平有限,疏漏之处在所难免,敬请读者不吝赐教。
编著者
第1章集成门电路应用电路设计基础
1.1集成门电路简介
1.1.1集成门电路的分类
1.1.2数字集成电路型号的命名方法与封装形式
1.1.3集成门电路的检索
1.1.4集成门电路的极限参数与工作条件
1.1.5使用集成门电路的注意事项
1.2电阻器的选型
1.2.1电阻器的系列
1.2.2常用电阻器的结构、特点及参数
1.3电容器的选型
1.3.1电容器的系列
1.3.2常用电容器的类型、特点及规格
1.4二极管、三极管的选型
1.4.1常用二极管的类型及主要参数
1.4.2常用三极管的类型及主要参数
1.4.3二极管与三极管的选用
第2章集成门电路接口电路设计
2.1TTL门电路与CMOS门电路接口电路设计
2.1.1CMOS门电路驱动TTL门电路的接口电路
2.1.2TTL门电路驱动CMOS门电路的接口电路
2.2驱动接口及电平转换接口的电路设计
2.2.1应用晶体管设计TTL门输出驱动接口及
电平转换接口
2.2.2应用晶体管设计CMOS门输出驱动接口
及电平转换接口
2.2.3应用NPN晶体管设计集成门输入电平
转换接口
2.2.4应用PNP晶体管设计集成门输入电平
转换接口
2.2.5应用多只晶体管设计集成门输入电平
转换接口
2.3集成运放与集成门电路的接口电路设计
2.3.1应用稳压二极管设计接口电路
2.3.2应用二极管设计接口电路
2.3.3应用晶体管设计接口电路
2.3.4集成运放与CMOS门电路的接口电路设计
2.4集成门电路与发光二极管(LED)的接口电路设计
2.4.1CMOS门电路直接驱动LED
2.4.2CMOS反相缓冲器直接驱动LED
2.4.3CMOS同相缓冲器直接驱动LED
2.4.4应用晶体管接口电路驱动LED
2.4.5TTL门电路驱动LED的接口电路
2.5其他典型接口电路
2.5.1工业控制电路与CMOS门电路的接口电路
2.5.2集成门电路与晶闸管的接口电路
2.5.3光电耦合器与TTL门电路的接口电路
第3章功能扩展电路与组合逻辑电路设计
3.1集成扩展器应用电路设计
3.1.1CT7460型扩展器应用电路设计
3.1.2CT74H61型扩展器应用电路设计
3.1.3CT7462型扩展器应用电路设计
3.2集成扩展门应用电路设计
3.2.1CC4048型扩展门应用电路设计
3.2.2CC4086型扩展门应用电路设计
3.3扩展集成门电路输入端的电路设计
3.3.1设计多输入端与门电路
3.3.2设计多输入端与非门电路
3.3.3设计多输入端或门电路
3.3.4设计多输入端或非门电路
3.3.5设计多输入端与或非门电路
3.3.6设计多输入端异或门电路
3.4应用集成门电路设计简单的组合逻辑门电路
3.4.1CC4007型互补对加反相器应用电路设计
3.4.2应用集成门电路设计逻辑功能转换电路
3.4.3应用集成门电路设计异或门电路
3.4.4应用集成门电路设计或门电路
3.4.5应用集成门电路设计与门电路
3.4.6应用集成门电路设计或非门电路
3.4.7应用集成门电路设计与或门电路
3.4.8应用集成门电路设计与非门电路
3.4.9应用集成门电路设计与或非门电路
3.4.10应用集成门电路设计同或门电路
3.5应用集成门电路设计几种特殊逻辑功能电路
3.5.1设计Y=(AB+CD)(EF)逻辑功能电路
3.5.2设计逻辑功能为Y=AB+的电路
3.5.3设计逻辑功能为Y=AB(+)+CD(+)的电路
3.5.4设计逻辑功能为Y=ABCD++CD+AB的电路
3.5.5设计逻辑功能为Y=+AB++CD的电路
3.5.6设计逻辑功能为Y=CD+ABCD的电路
3.5.7逻辑积之和的电路设计
3.5.8逻辑和之积的电路设计
3.5.9应用集电极开路与非门(OC)设计多功能逻辑电路
3.6应用集成门电路设计简单的组合逻辑电路
3.6.1应用集成门电路设计数字加法器
3.6.2应用集成门电路设计数值比较器
3.6.3应用集成门电路设计符合电路
3.6.4应用集成门电路设计数据选择器
3.6.5应用集成门电路设计数据奇偶校验器
3.6.6应用集成门电路设计数据极值检测器
3.6.7应用集成门电路设计表决器
3.6.8应用集成门电路设计逻辑不一致电路
3.6.9应用集成门电路设计编码器
3.6.10应用集成门电路设计译码器
第4章应用集成门电路设计多谐振荡器
4.1应用TTL门电路设计基本多谐振荡器
4.1.1应用TTL门电路设计对称多谐振荡器
4.1.2应用TTL门电路设计非对称多谐振荡器
4.1.3应用TTL门电路设计调频式多谐振荡器
4.2应用TTL门电路设计可控、压控、调制多谐振荡器
4.2.1应用TTL门电路设计可控多谐振荡器
4.2.2应用TTL门电路设计压控多谐振荡器
4.2.3应用TTL门电路设计调制多谐振荡器
4.3应用TTL门电路设计环形多谐振荡器
4.3.1应用TTL门电路设计基本环形多谐振荡器
4.3.2应用TTL门电路设计改进型环形多谐振荡器
4.3.3应用TTL门电路设计可控式环形多谐振荡器
4.3.4应用TTL门电路设计调频式环形多谐振荡器
4.4应用TTL门电路设计晶体多谐振荡器
4.4.1应用TTL门电路设计基本晶体多谐振荡器
4.4.2应用TTL门电路设计可控晶体多谐振荡器
4.4.3应用TTL门电路设计微调晶体多谐振荡器
4.5应用CMOS门电路设计多谐振荡器
4.5.1应用CMOS门电路设计简易型多谐振荡器
4.5.2应用CMOS门电路设计改进型多谐振荡器
4.6应用CMOS门电路设计可调式多谐振荡器
4.6.1应用CMOS门电路设计占空比可调多谐振荡器
4.6.2应用CMOS门电路设计调频式多谐振荡器
4.6.3应用CMOS门电路设计f、D可调式多谐振荡器
4.7应用CMOS门电路设计环形振荡器及晶体振荡器
4.7.1应用CMOS门电路设计环形振荡器
4.7.2应用CMOS门电路设计晶体振荡器
4.8应用CMOS门电路设计可控、压控、数控、调制多谐振荡器
4.8.1应用CMOS门电路设计可控多谐振荡器
4.8.2应用CMOS门电路设计压控多谐振荡器
4.8.3应用CMOS门电路设计数控多谐振荡器
4.8.4应用CMOS门电路设计调制多谐振荡器
4.9应用CMOS门电路设计其他形式振荡器
4.9.1应用CMOS门电路设计RC移相振荡器
4.9.2应用CMOS门电路设计函数发生器
4.9.3应用CMOS门电路设计LC振荡器
第5章应用集成门电路设计触发器
5.1应用集成门电路设计RS触发器
5.1.1应用集成与非门设计RS触发器
5.1.2应用集成或非门设计RS触发器
5.1.3应用集成反相器设计RS触发器
5.1.4应用集成门电路设计多输入端RS触发器
5.1.5应用集成门电路设计同步RS触发器
5.1.6应用集成门电路设计主从RS触发器
5.2应用集成门电路设计D触发器
5.2.1应用集成与非门设计D触发器
5.2.2应用集成或非门设计D触发器
5.2.3应用集成门电路设计边沿D触发器
5.2.4应用集成门电路设计维持阻塞D触发器
5.2.5应用集成门电路设计具有异步输入端的D触发器
5.2.6应用集成门电路设计D锁存器
5.3应用集成门电路设计JK触发器
5.3.1应用集成门电路设计同步JK触发器
5.3.2应用集成门电路设计主从JK触发器
5.3.3应用集成门电路设计边沿JK触发器
5.4应用集成门电路设计T触发器
5.4.1应用集成与非门设计T触发器
5.4.2应用阻容元件和与非门设计T触发器
5.4.3应用T触发器设计计数器
5.5应用集成门电路设计其他类型双稳态触发器
5.5.1应用集成门电路设计双端输出双稳态触发器
5.5.2应用集成门电路设计单端输出双稳态触发器
5.5.3应用集成门电路设计抗干扰触发器
5.6应用集成门电路设计施密特触发器
5.6.1应用CMOS门电路设计基本施密特触发器
5.6.2应用CMOS门电路设计触发电平可调式施密特触发器
5.6.3应用TTL与非门设计基本施密特触发器
5.6.4应用TTL门电路设计触发电平可调式施密特触发器
5.7应用集成门电路设计单稳态触发器
5.7.1应用CMOS门电路设计积分型单稳态触发器
5.7.2应用CMOS门电路设计微分型单稳态触发器
5.7.3应用CMOS门电路设计补偿式单稳态触发器
5.7.4应用TTL与非门设计微分型单稳态触发器
5.7.5应用TTL与非门设计微分式宽脉冲单稳态触发器
5.7.6应用TTL与非门设计积分型单稳态触发器
5.7.7应用TTL与非门设计脉宽可调式单稳态触发器
5.7.8应用TTL或非门设计单稳态触发器
5.8应用集成门电路设计三稳态触发器
5.8.1应用CMOS门电路设计三稳态触发器
5.8.2应用TTL门电路设计三稳态触发器
第6章集成门在开关电路及脉冲电路中的应用
6.1集成门在开关电路中的应用
6.1.1应用集成门设计消抖动开关电路
6.1.2应用集成门设计触摸式电子开关电路
6.1.3应用集成门设计轻触式电子开关电路
6.1.4应用集成门设计延时开关电路
6.2应用集成门设计脉冲波倍频器
6.2.1应用TTL门电路设计脉冲波倍频器
6.2.2应用CMOS门电路设计脉冲波倍频器
6.3应用集成门设计延时电路
6.3.1应用TTL门电路设计延时电路
6.3.2应用CMOS门电路设计延时电路
6.4应用集成门设计脉冲宽度变换器
6.4.1设计宽脉冲变换窄脉冲电路
6.4.2设计窄脉冲变换宽脉冲电路
6.5集成门在其他脉冲电路中的应用
6.5.1应用集成门设计单脉冲发生器
6.5.2应用集成门设计脉冲整形电路
6.5.3应用集成门设计脉冲分解器和脉冲解调器
6.5.4设计门控电路及抗干扰电路
第7章集成门在检测电路及报警电路中的应用
7.1应用集成门设计脉冲波边沿鉴别器
7.1.1应用TTL门电路设计脉冲波边沿鉴别器
7.1.2应用CMOS门电路设计脉冲波边沿鉴别器
7.2应用集成门设计电压、电平检测电路
7.2.1集成门在电压检测中的应用
7.2.2应用集成门设计线式电平显示器
7.2.3应用集成门设计点式电平显示器
7.2.4应用集成门设计点线式、双线式电平显示器
7.3应用集成门设计逻辑测试笔
7.3.1应用集成门设计LED显示型逻辑测试笔
7.3.2应用集成门设计文字显示型逻辑测试笔
7.3.3应用集成门设计数码显示型逻辑测试笔
7.3.4应用集成门设计三用逻辑测试笔
7.4集成门在其他检测电路中的应用
7.4.1集成门在电容检测中的应用
7.4.2集成门在导线通断判别器及验电器中的应用
7.4.3集成门在水位计及自动给水设备中的应用
7.5集成门在报警电路中的应用
7.5.1应用集成门设计防盗报警电路
7.5.2应用集成门设计故障报警电路
7.5.3应用集成门设计其他报警电路
第8章集成门在模拟电路中的应用
8.1集成门在放大器及积分器中的应用
8.1.1应用集成门设计单级放大器
8.1.2应用集成门设计多级放大器
8.1.3应用集成门设计积分器
8.2集成门在比较器中的应用
8.2.1应用集成门设计单值比较器
8.2.2应用集成门设计窗口比较器
8.2.3应用集成门设计趋势比较器
8.3集成门在电源电路中的应用
8.3.1应用集成门设计恒流源电路
8.3.2应用集成门设计倍压电路
8.3.3应用集成门设计电源监视器
8.3.4应用集成门设计供电故障报警电路
8.3.5应用集成门设计市电过压、欠压保护电路
8.3.6应用集成门设计不间断电源及电源极性变换器
参考文献
作者:王冬霞
ISBN:9787302287995
定价:69元
印次:1-1
装帧:平装
印刷日期:2012-12-4
图片如下
两组灯电路结构一模一样的话,就是坏了,电路问题,灯问题;如果电路结构是串联的并联的不一样,或者灯色不一样(开启电压不一样),也会出现此现象,认真看看什么情况;
“门”是这样的一种电路:它规定各个输入信号之间满足某种逻辑关系时,才有信号输出,通常有下列三种门电路:与门、或门、非门(反相器)。从逻辑关系看,门电路的输入端或输出端只有两种状态,无信号以“0”表示,...
基于Multisim与逻辑门电路的交通灯检测电路设计
Multisim是一款稳定性强,操作简单的电子设计软件。本文利用该软件,与若干门电路,来设计一个检测交通灯是否正常工作的简易检测电路。通过实验仿真,说明利用Multisim软件可以设计出这种检测电路。
门电路和触发器
1 第九节 门电路和触发器 电子电路通常分 模拟电子电路 和数字电子电路 两大类。前面介绍的放大电路属于第 一类,电路中的工作信号是连续变化的电信号 (模拟信号 )。数字电路的基本工作信号是 二进制的数字信号 ,它在时间上和数值上是离散的,即不是连续渐变的,而且只有 0和 1两个基本数字,反映在电路上就是低电平和高电平两种状态。因此在稳态时,电路中 的半导体器件都是工作在开、关状态。数字电路是由几种最基本的单元电路组成的。在 这些基本单元中, 对元件的精度要求不高,只要在工作时能够可靠地区分 0和 1两种状 态就可以了。数字电路中研究的 主要问题是输入信号的状态 (0 或 1)和输出信号的状态 (0 或 1)之间的关系,即所谓逻辑关系 ,采用的数学工具是逻辑代数。 一、逻辑代数基础 在逻辑代数中变量具有二值性,即只有两个可能的取值“ 0”和“ 1”。 (一)基本的逻辑运算 逻辑代数的基本
实际应用的门电路都是集成电路。在集成电路设计过程中,将复杂的逻辑函数转换为具体的数字电路时,不管是手工设计还是EDA工具自动设计,通常要用到七种基本逻辑(与、或、非、与非、或非、同或、异或)的图形表示,在电路术语中这些逻辑操作符号被称作门,对应的具体电路就叫做门电路,包括某个基本逻辑或者多个基本逻辑组合的复杂逻辑。比如实现取反功能的反相器,就叫做非门;实现“先与后反”功能的就是与非门,如下图所示。与非门由两个N管和两个P管组成:P管并联,一端接电源;N管串联,一端接地。根据CMOS结构互补的思想,每个N管都会和一个P管组成一对,它们的栅极连在一起,作为与非门的输入;输出则在“串-并”结构的中间。当输入端A、B中只要有一个为0时,下面接地的通路断开,而上面接电源的通路导通,就输出高电平1;而只有A、B同时为1时,才会使接地的两个串联NMOS管都导通,从而输出低电平0。而这正是与非门的逻辑:只有两个输入都为1时,输出为0;否则结果为1。
上述7种基本逻辑对应的门即为:与门、或门、非门、与非门、或非门、异或门、同或门。另外还有一个常用的基本门电路叫传输门,可以模拟“开关”的动作,当然也是由MOS-FET组成的,利用了其栅电压控制MOS管导通的原理;当CP为1,A的数据可以传到B端,当CP为0时,其内部晶体管截止,可以把电路中的通路临时关断。它们的逻辑符号如右图所示。
门电路几乎可以组成数字电路里面任何一种复杂的功能电路,包括类似于加法、乘法的运算电路,或者寄存器等具有存储功能的电路,以及各种自由的控制逻辑电路,都是由基本的门电路组合而成的。
集成电路设计与集成系统
集成电路设计与集成系统专业是2003年教育部针对国内对集成电路设计和系统设计人才大量需求的现状而最新设立的本科专业之一。2012年在普通高等学校本科专业目录中将其调整为特设专业,以适应国内对集成电路设计与应用人才的迫切需求。集成电路设计和应用是多学科交叉、高技术密集的学科,是现代电子信息科技的核心技术,是国家综合实力的重要标志。它通过理论与实践相结合的培养模式,以培养既具有坚实的理论基础,又具有丰富的集成电路开发、电子系统集成和工程管理能力的复合型和应用型高级集成电路和电子系统集成人才为目标,重视本专业的发展前沿和相关专业知识的拓展,注重培养学生的动手能力。
01
该专业学生主要学习电子信息类基本理论和基本知识,重点接受集成电路设计与集成系统方面的基本训练,具有分析和解决实际问题等方面的基本能力。
1.具有扎实的数学和物理基础;
2.具有较强的计算机和外语应用能力;
3.掌握集成电路的基本理论与原理,具有集成电路设计与制造的有关知识与能力;
4.了解某一应用领域,具有从事该领域内电子系统设计与开发的有关知识。
02
电路分析、模拟电子技术、数字电子技术
信号与系统、通信原理、计算机语言与程序设计
微机原理与接口技术、计算机组成与系统结构
半导体制造工艺、模拟集成电路设计
超大规模集成电路设计、高级数字系统设计
集成电路版图设计、硬件描述语言
嵌入式系统原理、集成电路工艺技术
电子线路计算机辅助设计、集成电路设计EDA技术
03
1 | 山东大学 |
1 | 北京大学 |
3 | 北京航空航天大学 |
3 | 西安电子科技大学 |
3 | 电子科技大学 |
6 | 大连理工大学 |
7 | 天津大学 |
7 | 华中科技大学 |
7 | 西安邮电大学 |
7 | 华南理工大学 |
7 | 重庆大学 |
7 | 厦门大学 |
7 | 深圳大学 |
14 | 天津理工大学 |
14 | 杭州电子科技大学 |
04
本专业学生毕业后可到国内外各通信、雷达、电子对抗等电子系统设计单位和微电子产品的单位从事微电子系统的研发设计。
从事行业:
毕业后主要在电子技术、新能源、计算机软件等行业工作,大致如下:
1 电子技术/半导体/集成电路
2 新能源
3 计算机软件
4 其他行业
5 通信/电信/网络设备
集成电路设计与集成系统专业可在微电子学与固体电子学、物理电子学、电路与系统、集成电路工程、通信与信息系统、计算机技术及相关专业继续攻读硕士、博士学位 。
集成电路设计与集成系统专业可以在高新技术企业、国防军工企业从事微电子工艺、集成电路设计、电子系统集成相关领域从事有关工程技术的研究、设计、技术开发、管理以及设备维护等工作;能在科研院所、高等院校从事半导体物理、半导体器件、集成电路设计等领域的科研、教学工作 。