[工学]数字电子技术讲义印刷

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1、目录一晶体二极管、三极管开关特性实验1及如何用它们构成限幅器与箝位器1二TTL集成逻辑门的测试和使用4三CMOS集成逻辑门的逻辑功能与参数测试6四集电极开路(OC)逻辑门电路的应用7五集成逻辑电路的连接和驱动8六组合逻辑电路实验10七组合逻辑电路的设计与测试13八BCD码/七段码译码器及七段码管的应用14九集成触发器及其应用16十计数器及其应用19十一移位寄存器实验20十二自激多谐振荡器实验22十三单稳态触发器与施密特触发器24——脉冲延时电路与波形整形电路24十四555时基电路及其原理26十五二——十

2、进制全加器实验28十六A/D,D/A转换实验29十七数值比较器实验3232一晶体二极管、三极管开关特性实验及如何用它们构成限幅器与箝位器一、实验目的1.观测晶体二极管、三极管的开关特性,并认识到电路参数的改变对晶体管开关特性的影响。2.了解晶体管限幅器和箝位器的基本工作原理。二、实验设备1.TX053325双路直流稳压电源2.TX083319电源板±15V,+5V3.双踪示波器4.TX053129多功能信号发生器5.TX053118直流电压表6.TX083301电子学综合实验板17.TX083302电子

3、学综合实验板2三、实验内容1.二极管反向恢复时间的观察如图1-1,其中E为偏置电压,其值0-2V可调,Vi为f=1KHz,幅度Vm=4V的正弦波,先将E调至E=0V,用双踪示波器观察并记录Vi和Vo的波形,将看到的Vi、Vo波形记录于表1-1中。改变E值,使E=2V,观察Vi和VO的波形,读出存储时间tS和下降时间tf的值,分析一下ts、tf的变化规律,并将结果记录于表1-1中。表1-1E(V)Vi(t)波形VO(t)波形022.三极管开关特性的观察。具体实验电路参见图1-2,Vi为Vm=2V,f=1K

4、Hz的方波。(1)将Vi为Vm=2V,f=1KHz的方波送入三极管开关电路,用示波器观测Vo的波形。(2)在输出端并接一个负载电阻RL=1K,用示波器观测VO的波形,将其记录于表1-2中。(3)将输出端的负载电阻RL去掉,如图1-2。接入一只限幅二极管2APG,用示波器观测VO的波形,将其记录于表1-2中。(4)将三极管9013的基极b接入如图1-2所示的EB,使EB=-4V,用示波器观测VO的波形。表1-2VO(t)波形RL2AP9321.二极管限幅器。按图1-3,用连接导线连接成此二极管限幅器实验电

5、路。Vi为f=1KHz,Vpp=4V的正弦波,分别使E=2V、1V、0V、-1V,用示波器观测对应于如上E电压值时的VO波形,将其记入表1-3中。表1-3E(V)210-1VO(t)波型2.二极管箝位器。按图1-4,用连接导线连接成此二极管箝位器实验电路。Vi为f=1KHz,Vpp=4V的方波,分别使E=1V,0V,-1V,-3V,用示波器观测对应于如上E电压值时的VO波形,将其记入表1-4中。表1-4E(V)10-1-3VO(t)波型3.三极管限幅器。按图1-5,用连接导线连接成此三极管限幅器实验电路

6、。Vi为f=1KHz,VPP分别为1V,2V,3V,4V,5V的方波,用示波器观测对应于不同Vpp值时的VO波形变化。将其记入表1-5中。32表1-5VPP(V)1234-3VO(t)波型32二TTL集成逻辑门的测试和使用一.实验目的1.掌握TTL集成与非门电路的逻辑功能和主要参数的测试方法。2.学会如何使用TTL集成门电路。3.进一步熟悉数字实验模块的结构,基本功能和使用方法。二.实验设备1.TX083319电源板+5V2.TX083309与、与非门实验板3.TX083301电子学综合实验板Ⅰ4.TX

7、083307与或非、与或电平输出实验板5.TX053118直流电压表6.TX053119直流电流表三.实验内容1.验证TTL集成与非门电路74LS00的逻辑功能。门的两个输入端接与或非、与或电平输出实验板的输出插口,以提供“0”“1”电平信号。门的输出端接0-1电平指示器,LED亮时为逻辑“1”,反之为逻辑“0”。将表2-1的输出真值完成,然后,逐个测试集成块中四个与非门的逻辑功能。图2-1给出74LS00中一个与、非门的管脚图供实验时参考,其余管脚请查阅TTL手册。表2-1输入A·B00011011输

8、出2.74LS00主要参数的测试(1)分别按图2-2,图2-3,图2-4接线,将测试结果记入表2-2。图2-2:TTL与非门静态参数的测试图2-2a:测低电平输出时电源电流ICCL,指输入端悬空,输出端空载时。图2-2b:测高电平输出时电源电流ICCH,指与非门两个输入端为低电平,输出为空载时,通常ICCL>ICCH。器件的最大功耗为PCCL=VCC×ICCL,这里要注意手册中提供的电源电流和功耗值是指整个器件总的电源电流和总的功耗。图2-

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