本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 同步置数法实现任意模值计数器继续观看 课时1:数字电路概述 课时2:数字系统简介 课时3:数制的表示 课时4:二、十六(八)进制转换成十进制 课时5:十进制转换成二进制 课时6:BCD编码 课时7:循环码(格雷码) 课时8:奇/偶编码 课时9:带符号数的编码 课时10:本章小结与问题解答 课时11:逻辑代数的三种基本运算 课时12:逻辑代数公式 课时13:化简公式 课时14:三个重要规则 课时15:复合逻辑运算和复合门 课时16:逻辑门的等效符号 课时17:集电极开路门和三态逻辑 课时18:逻辑函数的常用形式 课时19:逻辑函数的两种标准形式一 课时20:逻辑函数的两种标准形式二 课时21:代数法化简 课时22:卡诺图构成与表示—卡诺图构成 课时23:卡诺图构成与表示—卡诺图的表示 课时24:卡诺图的合并规律 课时25:化简为最简与或式 课时26:化简为最简或与式 课时27:无关项逻辑函数及其化简—化简 课时28:无关项逻辑函数及其化简— 无关项 课时29:组合逻辑电路的分析 课时30:组合逻辑电路的设计 课时31:译码器功能 课时32:译码器的应用—应用 课时33:译码器的应用—扩展 课时34:数据选择器功能 课时35:数据选择器应用一 课时36:数据选择器应用二 课时37:数据选择器的扩展 课时38:触发器概述 课时39:基本RS触发器的描述方法 课时40:基本RS触发器的描述方法(续) 课时41:钟控触发器—D、JK等 课时42:钟控触发器—RS触发器 课时43:主从和边沿触发器—主从触发器 课时44:主从和边沿触发器— 电平触发器的空翻现象 课时45:主从和边沿触发器—边沿JK触发器 课时46:触发器的逻辑符号和波形—时序波形 课时47:触发器的逻辑符号和波形—符号 课时48:时序逻辑电路的分类 课时49:同步时序电路的分析 课时50:同步时序电路的分析(续) 课时51:同步时序电路的仿真分析 课时52:环形计数器分析举例 课时53:环形计数器的仿真分析 课时54:序列码检测电路分析 课时55:同步时序电路设计 课时56:同步时序电路设计(续) 课时57:可逆计数器的设计仿真 课时58:建立原始状态图或状态表 课时59:建立原始状态图或状态表举例 课时60:状态化简 课时61:状态分配 课时62:同步时序逻辑电路的设计举例 课时63:集成计数器 课时64:集成计数器级联 课时65:异步清零法实现任意模值计数器 课时66:同步置数法实现任意模值计数器 课时67:可编程任意模值计数器 课时68:分频器 课时69:集成寄存器 课时70:集成移位寄存器构成环形计数器 课时71:扭环计数器 课时72:序列信号检测器 课时73:序列信号发生器 课时74:555定时器的结构与功能 课时75:555定时器的典型应用一 课时76:555定时器的典型应用二 课时77:555定时器的典型应用二 (续) 课时78:555定时器的典型应用三 课时79:555定时器的典型应用三(续) 课时80:集成单稳态触发器 课时81:石英晶体、逻辑门构成的晶体振荡电路 课时82:集成晶体振荡器 课时83:数字集成电路的分类 课时84:TTL与非门的工作原理 课时85:TTL与非门的特性与参数 课时86:TTL与非门的特性与参数(续) 课时87:TTL集成电路系列 课时88:集电极开路门和三态门电路 课时89:CMOS集成逻辑门 课时90:TTL与CMOS器件使用时应注意的问题 课时91:CMOS电路使用时应注意的问题 课时92:输入、输出端与外接电路 课时93:半导体存储器概述 课时94:ROM的应用 课时95:随机存取存储器(RAM) 课时96:可编程逻辑器件 课时97:FPLA在组合逻辑和时序逻辑设计中的应用 课时98:高密度可编程逻辑器件 课时99:概述 课时100:数模转换器-主要技术指标 课时101:数模转换器-工作原理 课时102:模数转换器-主要技术指标 课时103:模数转换器-工作原理 课程介绍共计103课时,20小时48分42秒 数字电路与系统设计 课程内容主要包括:数字电路基础知识(数制、编码、逻辑代数、逻辑门、触发器等),组合电路分析、设计方法,时序电路分析、设计方法,脉冲波形的产生与整形、可编程逻辑器件以及模拟-数字转换等。 上传者:老白菜 猜你喜欢 MSP430的外围模块介绍 直播回放: TI 使用基于 Arm 的 AM6xA 处理器设计智能化楼宇 物联网项目实战制作:无人机 MATLAB智能算法30个案例分析 FPGA外围电路简介(英特尔官方教程) TI CC2652 让您轻松实现 Zigbee 和 Thread 应用以及产品开发 Arduino火箭模型 如何投资一次来开发无限的物联网应用程序 热门下载 浅谈检测/校准用软件的可靠性验证 基于C8051F激光器驱动电源仿真与设计 8098单片机与免提语音芯片MC34118的接口 AVR单片机+CPLD体系在测频电路中的应用 Altium Designer原理图库 接口器件.SchLib 模块原理图 MK_可编程设计范例大全.pdf 各种排序算法的比较 Sprint-Layout V5.0免安装中文版 JIS K0128-2000 Testing methods for pesticides in industrial water and waste water.pdf 热门帖子 Vllink lite硬件设计资料 使用GD32F350制作的Vllinklite硬件非常简单:一路SPI实现SWD时序两路SPI主从配合实现JTAG时序一路USART实现CDC串口一路USART的RX实现SWOUSBOTG作为device,与主机通讯。扩展了两颗LED,一个按键利用USBSOF校准内部48M,无需外部晶振GD32F350LQFP48及QFN28二选一设计【注意,暂未构建QFN28版本的程序,不同封装的引脚使用略有不同】------------------------------- le062 altium 谁有altium的原件库啊?altium帮你顶这个一般的会有自带的部分元件库,如果没有的话可以去网上下一个,或者自己画个库方便自己的使用在eeworld网页的下载频道就可以找到很多ALTIUMEDESIGNER的原理图库和封装库,可以下载的。那也只是常见元件的库,比较建议自己根据需要建库。altiumdesigner你如果不是安装的简版的话,它自带的封装还算是比较全的很多东西要自己画.俺开始时都是自己画,后来发现装了元件库之后,用得到的都在里面了。建议根据自己的实际工作 hc1990 6 kV 变频调速系统中IGCT 串联缓冲电路设计 IGCT单独使用时可以不用缓冲电路。但是6kV及以上高压变频器需要将IGCT串联使用以获得更高的耐压水平。此时,IGCT需要并联缓冲电路才能安全工作。为设计6kV高压变频器串联吸收电路,通过对IGCT特性进行分析,给出了设计IGCT缓冲电路的具体方法,通过试验验证吸收电路的工作效果。6kV变频调速系统中IGCT串联缓冲电路设计 frozenviolet 5G基站的架构和升降天线测量技术 5G基站架构为了支持增强型移动宽带(eMBB)、超高可靠与低延迟(uRLLC)、大规模机器类通信(mMTC)等多种业务应用,5G网络将引入NR新空口和新的网络架构,以提升峰值速率、时延、容量等网络性能指标,并具备更大的组网灵活性和可扩展性,以满足多样化的业务需求。目前,3GPPR15标准已经定义了5G无线网络的整体架构,5G无线接入网(NG-RAN)由多个5G基站(gNB)组成。gNB向UE提供NR空口协议的终结,并通过NG接口连接到AMF/UPF等5G核心网(5GC)网元,g 兰博 雪崩光电二极管反向电流的测量 雪崩光电二极管是一种高灵敏度、高速度的光电二极管。施加反向电压时,能启动其内部的增益机构。APD的增益可以由反向偏置电压的幅度来控制。反向偏置电压越大增益就越高。APD在电场强度的作用下工作,光电流的雪崩倍增类似于链式反应。APD应用于对光信号需要高灵敏度的各种应用场合,例如光纤通讯、闪烁(scintillation)探测等。 对APD的测量一般包括击穿电压、响应度和反向偏置电流等。典型APD的最大额定电流为10-4到10-2A,而其暗电流则可低达10-12到10-13A的范围。最大反向偏置 maker 【Follow me 第二季第4期】任务三:学习PDM麦克风技术知识,调试PDM麦克风,通过串... ---Arduino®NanoRP2040Connect上的麦克风型号为:`STMP34DT06JTR`,在网上只找到了`MP34DT05`的驱动,不过同样可以使用```python#https://github.com/PinkInk/mp34dt05-a-micropython-driver/blob/main/st34dt05a.pyimportrp2importarrayfromuctypesimportaddressofimportm ICS 网友正在看 app进程fork为什么采用socket而不是 binder 文件系统的管理 网络基础2 RECEPTACLES ON CONSTRUCTION SITES - 590.6(A) AND (B) PCB Editor软件Z-Copy操作介绍 二叉树BSF 文件与文件系统 复杂控制系统的离散控制器设计与实现