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电路分析的基础知识(9)
《计算机电路基础》,主要是一些基础的知识,比较适合学习电路的初学者。 是清华大学的教授讲的课; 教学内容针对计算机专业,同时也适合其它专业; 具体我也没有看过,仅给学习电路的朋友参考,希望对电路入门有所裨益。 内容简述:    一.电路基本概念     · 电路与电路模型;     · 电路基本物理量;     · 电路基本元件;     · 基尔霍夫电流定律与电压定律、电路的等效概念等;     · 直流电阻电路的基本分析方法。    二.半导体基本器件     · PN结;     · 半导体二极管;     · 双极型晶体三极管;     · CMOS场效应晶体三极管。    三.开关理论基础     · 数制与码制;     · 逻辑变量与逻辑函数;     · 布尔代数基本定律与基本运算规则;     · 卡诺图的结构及其在逻辑函数化简中的应用。    四.门电路     · 分立元件三极管非门;     · 常用集成门电路的工作原理、参数及使用方法。    五.组合逻辑     · 组合逻辑电路的特点和分析方法;     · 组合逻辑电路的设计方法;     · 常用中规模组合逻辑器件的概念与使用。    六.时序逻辑     · 双稳态触发器;     · 时序逻辑电路的特点和一般分析方法;     · 常用中规模时序逻辑器件(寄存器、计数器等)的功能与使用方法;     · 脉冲波形产生电路。    七.可编程逻辑     · 只读存储器(ROM,EPROM,E2PROM,EAROM);     · 可编程逻辑阵列(PLA,FPLA);     · 可编程阵列逻辑(PAL)。    八.数字系统     · 数字系统的基本概念。
  1. 2010/7/30
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电路分析的基础知识(8)
《计算机电路基础》,主要是一些基础的知识,比较适合学习电路的初学者。 是清华大学的教授讲的课; 教学内容针对计算机专业,同时也适合其它专业; 具体我也没有看过,仅给学习电路的朋友参考,希望对电路入门有所裨益。 内容简述:    一.电路基本概念     · 电路与电路模型;     · 电路基本物理量;     · 电路基本元件;     · 基尔霍夫电流定律与电压定律、电路的等效概念等;     · 直流电阻电路的基本分析方法。    二.半导体基本器件     · PN结;     · 半导体二极管;     · 双极型晶体三极管;     · CMOS场效应晶体三极管。    三.开关理论基础     · 数制与码制;     · 逻辑变量与逻辑函数;     · 布尔代数基本定律与基本运算规则;     · 卡诺图的结构及其在逻辑函数化简中的应用。    四.门电路     · 分立元件三极管非门;     · 常用集成门电路的工作原理、参数及使用方法。    五.组合逻辑     · 组合逻辑电路的特点和分析方法;     · 组合逻辑电路的设计方法;     · 常用中规模组合逻辑器件的概念与使用。    六.时序逻辑     · 双稳态触发器;     · 时序逻辑电路的特点和一般分析方法;     · 常用中规模时序逻辑器件(寄存器、计数器等)的功能与使用方法;     · 脉冲波形产生电路。    七.可编程逻辑     · 只读存储器(ROM,EPROM,E2PROM,EAROM);     · 可编程逻辑阵列(PLA,FPLA);     · 可编程阵列逻辑(PAL)。    八.数字系统     · 数字系统的基本概念。
  1. 2010/7/29
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电路分析的基础知识(7)
《计算机电路基础》,主要是一些基础的知识,比较适合学习电路的初学者。 是清华大学的教授讲的课; 教学内容针对计算机专业,同时也适合其它专业; 具体我也没有看过,仅给学习电路的朋友参考,希望对电路入门有所裨益。 内容简述:    一.电路基本概念     · 电路与电路模型;     · 电路基本物理量;     · 电路基本元件;     · 基尔霍夫电流定律与电压定律、电路的等效概念等;     · 直流电阻电路的基本分析方法。    二.半导体基本器件     · PN结;     · 半导体二极管;     · 双极型晶体三极管;     · CMOS场效应晶体三极管。    三.开关理论基础     · 数制与码制;     · 逻辑变量与逻辑函数;     · 布尔代数基本定律与基本运算规则;     · 卡诺图的结构及其在逻辑函数化简中的应用。    四.门电路     · 分立元件三极管非门;     · 常用集成门电路的工作原理、参数及使用方法。    五.组合逻辑     · 组合逻辑电路的特点和分析方法;     · 组合逻辑电路的设计方法;     · 常用中规模组合逻辑器件的概念与使用。    六.时序逻辑     · 双稳态触发器;     · 时序逻辑电路的特点和一般分析方法;     · 常用中规模时序逻辑器件(寄存器、计数器等)的功能与使用方法;     · 脉冲波形产生电路。    七.可编程逻辑     · 只读存储器(ROM,EPROM,E2PROM,EAROM);     · 可编程逻辑阵列(PLA,FPLA);     · 可编程阵列逻辑(PAL)。    八.数字系统     · 数字系统的基本概念。
  1. 2010/7/28
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电路分析的基础知识(6)
《计算机电路基础》,主要是一些基础的知识,比较适合学习电路的初学者。 是清华大学的教授讲的课; 教学内容针对计算机专业,同时也适合其它专业; 具体我也没有看过,仅给学习电路的朋友参考,希望对电路入门有所裨益。 内容简述:    一.电路基本概念     · 电路与电路模型;     · 电路基本物理量;     · 电路基本元件;     · 基尔霍夫电流定律与电压定律、电路的等效概念等;     · 直流电阻电路的基本分析方法。    二.半导体基本器件     · PN结;     · 半导体二极管;     · 双极型晶体三极管;     · CMOS场效应晶体三极管。    三.开关理论基础     · 数制与码制;     · 逻辑变量与逻辑函数;     · 布尔代数基本定律与基本运算规则;     · 卡诺图的结构及其在逻辑函数化简中的应用。    四.门电路     · 分立元件三极管非门;     · 常用集成门电路的工作原理、参数及使用方法。    五.组合逻辑     · 组合逻辑电路的特点和分析方法;     · 组合逻辑电路的设计方法;     · 常用中规模组合逻辑器件的概念与使用。    六.时序逻辑     · 双稳态触发器;     · 时序逻辑电路的特点和一般分析方法;     · 常用中规模时序逻辑器件(寄存器、计数器等)的功能与使用方法;     · 脉冲波形产生电路。    七.可编程逻辑     · 只读存储器(ROM,EPROM,E2PROM,EAROM);     · 可编程逻辑阵列(PLA,FPLA);     · 可编程阵列逻辑(PAL)。    八.数字系统     · 数字系统的基本概念。
  1. 2010/7/27
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电路分析的基础知识(5)
《计算机电路基础》,主要是一些基础的知识,比较适合学习电路的初学者。 是清华大学的教授讲的课; 教学内容针对计算机专业,同时也适合其它专业; 具体我也没有看过,仅给学习电路的朋友参考,希望对电路入门有所裨益。 内容简述:    一.电路基本概念     · 电路与电路模型;     · 电路基本物理量;     · 电路基本元件;     · 基尔霍夫电流定律与电压定律、电路的等效概念等;     · 直流电阻电路的基本分析方法。    二.半导体基本器件     · PN结;     · 半导体二极管;     · 双极型晶体三极管;     · CMOS场效应晶体三极管。    三.开关理论基础     · 数制与码制;     · 逻辑变量与逻辑函数;     · 布尔代数基本定律与基本运算规则;     · 卡诺图的结构及其在逻辑函数化简中的应用。    四.门电路     · 分立元件三极管非门;     · 常用集成门电路的工作原理、参数及使用方法。    五.组合逻辑     · 组合逻辑电路的特点和分析方法;     · 组合逻辑电路的设计方法;     · 常用中规模组合逻辑器件的概念与使用。    六.时序逻辑     · 双稳态触发器;     · 时序逻辑电路的特点和一般分析方法;     · 常用中规模时序逻辑器件(寄存器、计数器等)的功能与使用方法;     · 脉冲波形产生电路。    七.可编程逻辑     · 只读存储器(ROM,EPROM,E2PROM,EAROM);     · 可编程逻辑阵列(PLA,FPLA);     · 可编程阵列逻辑(PAL)。    八.数字系统     · 数字系统的基本概念。
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电路分析的基础知识(4)
《计算机电路基础》,主要是一些基础的知识,比较适合学习电路的初学者。 是清华大学的教授讲的课; 教学内容针对计算机专业,同时也适合其它专业; 具体我也没有看过,仅给学习电路的朋友参考,希望对电路入门有所裨益。 内容简述:    一.电路基本概念     · 电路与电路模型;     · 电路基本物理量;     · 电路基本元件;     · 基尔霍夫电流定律与电压定律、电路的等效概念等;     · 直流电阻电路的基本分析方法。    二.半导体基本器件     · PN结;     · 半导体二极管;     · 双极型晶体三极管;     · CMOS场效应晶体三极管。    三.开关理论基础     · 数制与码制;     · 逻辑变量与逻辑函数;     · 布尔代数基本定律与基本运算规则;     · 卡诺图的结构及其在逻辑函数化简中的应用。    四.门电路     · 分立元件三极管非门;     · 常用集成门电路的工作原理、参数及使用方法。    五.组合逻辑     · 组合逻辑电路的特点和分析方法;     · 组合逻辑电路的设计方法;     · 常用中规模组合逻辑器件的概念与使用。    六.时序逻辑     · 双稳态触发器;     · 时序逻辑电路的特点和一般分析方法;     · 常用中规模时序逻辑器件(寄存器、计数器等)的功能与使用方法;     · 脉冲波形产生电路。    七.可编程逻辑     · 只读存储器(ROM,EPROM,E2PROM,EAROM);     · 可编程逻辑阵列(PLA,FPLA);     · 可编程阵列逻辑(PAL)。    八.数字系统     · 数字系统的基本概念。
  1. 2010/7/26
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电路分析的基础知识(3)
《计算机电路基础》,主要是一些基础的知识,比较适合学习电路的初学者。 是清华大学的教授讲的课; 教学内容针对计算机专业,同时也适合其它专业; 具体我也没有看过,仅给学习电路的朋友参考,希望对电路入门有所裨益。 内容简述:    一.电路基本概念     · 电路与电路模型;     · 电路基本物理量;     · 电路基本元件;     · 基尔霍夫电流定律与电压定律、电路的等效概念等;     · 直流电阻电路的基本分析方法。    二.半导体基本器件     · PN结;     · 半导体二极管;     · 双极型晶体三极管;     · CMOS场效应晶体三极管。    三.开关理论基础     · 数制与码制;     · 逻辑变量与逻辑函数;     · 布尔代数基本定律与基本运算规则;     · 卡诺图的结构及其在逻辑函数化简中的应用。    四.门电路     · 分立元件三极管非门;     · 常用集成门电路的工作原理、参数及使用方法。    五.组合逻辑     · 组合逻辑电路的特点和分析方法;     · 组合逻辑电路的设计方法;     · 常用中规模组合逻辑器件的概念与使用。    六.时序逻辑     · 双稳态触发器;     · 时序逻辑电路的特点和一般分析方法;     · 常用中规模时序逻辑器件(寄存器、计数器等)的功能与使用方法;     · 脉冲波形产生电路。    七.可编程逻辑     · 只读存储器(ROM,EPROM,E2PROM,EAROM);     · 可编程逻辑阵列(PLA,FPLA);     · 可编程阵列逻辑(PAL)。    八.数字系统     · 数字系统的基本概念。
  1. 2010/7/23
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三级管放大电路的静态分析_电工学(36)
电大教程,北京理工大学刘蕴陶教授主讲!晶体三极管的三种工作状态   截止状态:当加在三极管发射结的电压小于PN结的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射极电流都为零,三极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态,我们称三极管处于截止状态。   放大状态:当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并处于某一恰当的值时,三极管的发射结正向偏置,集电结反向偏置,这时基极电流对集电极电流起着控制作用,使三极管具有电流放大作用,其电流放大倍数β=ΔIc/ΔIb,这时三极管处放大状态。   饱和导通状态:当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并当基极电流增大到一定程度时,集电极电流不再随着基极电流的增大而增大,而是处于某一定值附近不怎么变化,这时三极管失去电流放大作用,集电极与发射极之间的电压很小,集电极和发射极之间相当于开关的导通状态。三极管的这种状态我们称之为饱和导通状态。   根据三极管工作时各个电极的电位高低,就能判别三极管的工作状态,因此,电子维修人员在维修过程中,经常要拿多用电表测量三极管各脚的电压,从而判别三极管的工作情况和工作状态。
  1. 2010/4/28
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模拟电子技术基础(1)
模拟电子技术基础!主讲:王小海。本章主要介绍半导体及二极管的相关知识。依次介绍半导体,本征半导体,P型、N型半导体,PN结,二极管。 要求学生了解半导体二极管的结构,掌握二极管的外特性、主要参数,及二极管电路组成及电路分析。 在本章的最后部分,介绍特种二极管。
  1. 2010/3/16
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单结晶体管的自振荡电路-机电传动控制第22讲
单结晶体管 单结晶体管(简称UJT)又称基极二极管,它是一种只有一个PN结和两个电阻接触电极的半导体器件,它的基片为条状的高阻N型硅片,两端分别用欧姆接触引出两个基极b1和b2。在硅片中间略偏b2一侧用合金法制作一个P区作为发射极e。所谓振荡,是指在没有输入信号的情况下,电路输出一定频率、一定幅值的电压或电流信号。当合闸通电时,电容C上的电压为零,管予截止,电源VBB通过电阻R对C充电,随时间增长电容上电压uC逐渐增大;一旦UEB1增大到峰点电压UP后,管子进入负阻区,输入端等效电阻急剧减小,使C通过管子的输入回路迅速放电,iE随之迅速减小,当UEB1减小到谷点电压Uv后,管子截止;电容又开始充电。上述过程循环往返,只有当断电时才会停止,因而产生振荡。
  1. 2009/11/26
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