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电路原理(31-32)
电路原理 范承志
  1. 2011/1/31
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模拟电子技术基础(34-35)
模拟电子技术基础(34-35)
  1. 2011/1/29
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模拟电子技术基础(32-33)
模拟电子技术基础(32-33)
  1. 2011/1/21
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电路原理(29-30)
电路原理 范承志!
  1. 2011/1/21
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模拟电子技术基础(28-29)
模拟电子技术基础(28-29)!
  1. 2011/1/17
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模拟电子技术基础(30-31)
二进制计数器!计数器是数字系统中用得较多的基本逻辑器件。它不仅能记录输入时钟脉冲的个数,还可以实现分频、定时、产生节拍脉冲和脉冲序列等。例如,计算机中的时序发生器、分频器、指令计数器等都要使用计数器。 计数器的种类很多。按时钟脉冲输入方式的不同,可分为同步计数器和异步计数器;按进位体制的不同,可分为二进制计数器和非二进制计数器;按计数过程中数字增减趋势的不同,可分为加计数器、减计数器和可逆计数器。
  1. 2011/1/14
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电路原理(27-28)
电路原理(27-28)!一阶电路的三要素法, 重点: 1、一阶动态电路的全响应; 一阶动态电路的全响应; 2、一阶动态电路的三要素法; 一阶动态电路的三要素法; 三要素法的应用。 3、三要素法的应用。 7.4 一阶电路的全响应 一、全响应的定义 换路后由储能元件和独立电源共同引起的响应, 换路后由储能元件和独立电源共同引起的响应, 称为全响应。 称为全响应。 换路后由储能元件和独立电源共同引起的响应, 换路后由储能元件和独立电源共同引起的响应, 称为全响应。以上图为例,开关接在1位已久,uC(0 称为全响应。以上图为例,开关接在1位已久, 电容为非零初始状态。 0时开关打向 时开关打向2 -)= U0 ,电容为非零初始状态。t = 0时开关打向2 位进行换路,换路后继续有电源US作为RC US作为RC串联回路的 位进行换路,换路后继续有电源US作为RC串联回路的 激励,因此t≥0时电路发生的过渡过程是全响应 t≥0时电路发生的过渡过程是全响应。 激励,因此t≥0时电路发生的过渡过程是全响应。
  1. 2011/1/11
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电路原理(25-26)
电路原理(25-26)
  1. 2011/1/10
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模拟电子技术基础(26-27)
基本触发器的逻辑结构可由两个与非门交叉耦合构成,是其逻辑电路图和逻辑符号,也可以由两个或非门交叉耦合构成
  1. 2011/1/6
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模拟电子技术基础(24-25)
(1)逻辑相邻项:它可描述为在两个与或逻辑中,除某个因子互为非外,其余的因子都相同。 (2)逻辑最小项:它可描述为在给定变量数目的逻辑函数中,所有变量参加相与的项。在某一个最小项中每个变量只能以原变量或反变量的形式出现一次。 逻辑最小项的性质是: 全部最小项之和为“1”; 两个不同的最小项之积为“0”; n变量有2n项最小项。 (3)最小项标准式:全是最小项组成的“与或”式。
  1. 2011/1/4
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