本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 555定时器的典型应用一继续观看 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 正点原子手把手教你学STM32-M4 丛林行走机器人-超强适应障碍能力 基于MCU的加密解密空中下载(OTA)演示(IoTT大篷车) 直播回放: NXP 恩智浦LPC553x在双电机控制中的应用 [高精度实验室] 运算放大器 : 8 噪声 数据结构和算法 汽车USB充电 [高精度实验室] 运算放大器 : 14 电流反馈型运算放大器 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 【NUCLEO H533RE】之三 ADC功能测试 【NUCLEOH533RE】之三ADC功能测试接上面的测试程序继续加功能,我这里是定时器里面查询adc不用开启中断。只要操作下面的4点就OK,第4会自动出来。生成代码后加入全局变变量adc1_tim这个在定时中断中不断加,到5000后主程序就认为可以采样adc了。然后adc1_tim清零重新计数,进行采样,数据打印到串口2相关代码如下:intmain(void){/*USERCODEBEGIN1*/ damiaa zigbee物理层(802.15.4 PHY)软件模型 本人参照802.15.4规范设计的物理层状态图。zigbee物理层(802.15.4PHY)软件模型又学到知识了,谢谢分享,感谢楼主。支持原创感谢楼主。謝謝分享,天天學習,日日進步 kata LPC1768时钟问题,问了很多人,也没弄明白 定时器0的寄存器设置如下T0MR0=((12000000*8)/4)/260000不太明白,这到底定时了多久。我看了资料与书籍,是这么说的:LPC_TIM0-MR0=需要的延迟*定时器时钟-1问题如下1.为什么要乘以8,再除以4,为什么要除以2600002.这个延迟到底是多久3.什么是外设LPC1768时钟问题,问了很多人,也没弄明白我一贯反对在没有看手册的时候看其它资料,一个简单的问题看一下手册就可以解决的。看看你的时钟是多少?看看你的分频是 yunhai14 关于运放补偿问题 想问一下,什么是补偿完全补偿型运放?什么是非完全补偿运放?它们在实际应用中的用途有什么不同或者说选型、使用时应该注意一些什么?关于运放补偿问题不知道完全补偿型运放是什么。猜想:完全补偿型运放是否指单位增益时仍然稳定的运放?某些型号的运放,不能工作于单位增益情况下,增益必须大于某值,否则就会不稳定。完全补偿与不完全补偿的概念适用于所谓的电压反馈型运放。由于各种分布参数的影响,这类运放的开环频率特性具有多个极点,这些极点导致运放在闭环后可能处于不稳定状态。为了 光芒。 集成电路IC的命名方法 原部标规定的命名方法XXXXXX电路类型电路系列和电路规格符号电路封装T:TTL;品种序号码(拼音字母)A:陶瓷扁平;H:HTTL;(三位数字)B:塑料扁平;E:ECL;C:陶瓷双列直插;I:I-L;D:塑料双列直插;P:PMOS;Y:金属圆壳;N:NMOS;F:金属菱形;F:线性放大器;W:集成稳压器;J:接口电路。原国标规定的命名方法CXXXXX中国制造器件类型器件系列和工作温度范围器件封装符号T:TTL;品种 qqyu1596 [分享] 如何优化C语言代码(程序员必读 1、选择合适的算法和数据结构应该熟悉算法语言,知道各种算法的优缺点,具体资料请参见相应的参考资料,有很多计算机书籍上都有介绍。将比较慢的顺序查找法用较快的二分查找或乱序查找法代替,插入排序或冒泡排序法用快速排序、合并排序或根排序代替,都可以大大提高程序执行的效率。.选择一种合适的数据结构也很重要,比如你在一堆随机存放的数中使用了大量的插入和删除指令,那使用链表要快得多。数组与指针语句具有十分密码的关系,一般来说,指针比较灵活简洁,而数组则比较直观,容易理解。对于大部分的编译器,使用 芝锐 网友正在看 SD卡实验(SDIO)源码讲解 数据校验和防碰撞算法(三) Second-Order Error Dynamics 车载音响芯片及系统解决方案 ESP32 第5章 5-3 步進馬達,作業示範:利用可變電阻控制步進馬達旋轉角度。模擬定位型伺服馬達 AMIC 系列处理器介绍 1 BuckConverter4 典型的静态工作点稳定电路的分析