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    计算机电路基础作业(1).pdf

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    计算机电路基础作业(1).pdf

    .精选一、简答题(6 小题)1、共射极放大电路如图1-1所示,已知V20CCU,V7.0BEU,晶体管的电流放大系数=50,欲满足mA2CI,V8CEU的要求,试问CR、BI、BR的 值 应 分 别 为 多少?解得IB=0.04mA,RC=6 K?RB=482.5K?+C1C2RBRCUCC+-+-uOui图 1-12、写出如图1-2 所示电路中门电路的类型,并写出输出端Y1、Y2、Y 的表达式。解得IB=0.04mA,RC=6 K?Ir.118=p c c Ucc-UCB le Ucc-UCB le u“u CC BB RB=.B 一一斗.精选RB=482.5K?Y1TTL TTL A B C D Y2RLVCCY&图 1-23、写出如图1-3所示电路中门电路的类型,并分别写出图1-3 中当控制信号EN=0 和 EN=1时输出端 Y1、Y2、Y 的表达式或逻辑状态。图为三态门表达式如下当 EN=1 时:Y1=高阻态Y2=(AB)Y2=Y2=(AB)当 EN=0 时:Y1=(AB)Y2=高阻态Y=Y1=(AB)Y1A B C D Y2YEN&图 1-34、电路如图1-4 所示,写出触发器输入端D的表达式、是CP 的上升沿或下降沿触发、触发时次态Qn+1的表达式,并说明该电路对于输入信号A来讲相当于哪种逻辑功能的触发器。Qn+1=D=(AQ+AQ)对于信号 A 来说,该图为 JK 触发器的功能A,-,CP i w Cl|Q Q.精选图 1-45、电路如图1-5 所示,写出触发器输入端J、K的表达式、是CP 的上升沿或下降沿触发、触发时输出次态Qn+1的表达式,并说明该电路对于输入信号A来讲相当于哪种逻辑功能的触发器。Qn+1=JQ+KQ=AQ+AQ=A对于信号 A 来说,该图为 D 触发器的功能A Q1JQ1KCPC11 图 1-56、由 555定时器组成的电路分别如图1-6、1-7、1-8所示,555定时器的功能表如图1-9 所示。问:(1)哪个电路构成单稳态触发器?试定性画出单稳态触发器的输入Iv、输出Ov的电压波形图;并写出单稳态触发器的暂稳态持续时间Wt的计算式;(2)哪个电路构成多谐振荡器?试定性画出多谐振荡器电压Iv和Ov的波形图,并写出多谐振荡器输出Ov的周期T和频率f的计算式;(3)哪个电路构成施密特触发器?若V12CCV,则其正向阈值电压TV、负向阈值电压TV、回差电压TV分别为多少?+VCC5554 8 7 6 2 1 3 CR 1R 25 vOvI0.01 F+VCC5554 8 7 6 2 1 3 5 vOvI0.01 F+VCC5554 8 7 6 2 1 3 CR 5 vOvI0.01 F图 1-6图 1-7图 1-8(1)图 1-8为单稳态触发器波形图如下L.精选tw=RC?ln3=1.1RC(2)图 1-6是多谐振荡器T=(R1+2R2)C?ln2f=1/T=1/(R1+2R2)C?ln2(3)图 1-7为施密特触发器VT-=1/3?VCCVT+=2/3?VCC=VT+-VT-=1/3?VCC可e。v.,:,。.,誓,2/3V.1/3Vcc.“。l .精选6v保持保持放电端7v010导通截止0导通VV11截止输入输出423555定时器功能表脚I1(TH)TD脚oRDvI2(TR)CC32CC31CCV32CCV31CCV32CCV31CCV32CCV31脚脚脚图 1-9二、直流电路计算(2 小题)1、用电压源与电流源等效变换方法或戴维南定理求图2-1 所示电路中的电流I。图 2-1从 1-2两端断开。将 2 端接地则 Uoc 满足(Uoc-40V)/10=2A 解得 Uoc=60V将电压源视为短路,电流源视为开路Req=电路图如图所示:则 I=(30-60)/(6+4+10)=-1.5AU8 V1 A2 ASI.+图 2-12、电路如图2-2 所示,试用结点电压法或支路电流法计算电压U。U1 U2Uoc=60V46Req=1030V(叫.精选3AU12V2A1366V图 2-2设电路两端电压分别为U1 和 U2,将电路下端视为零势面U1=12V U2=-5V,则U=U1U2=17V三、逻辑函数化简与变换(2 小题)1、用公式法将逻辑函数BCBABABCAY化为最简与或式,并进一步将该最简与或式变换为与非-与非式。Y=A(B+C)+AB?(A+B)?(BC)=AB+AC+AB?(B+C)=AB+AC+AB+ABC=AB+AC化成与非形式 Y=(A B?A C)2、已知DCBADCBADCADCBAY),(,给定约束条件为0ABCDDABCDCABDCABCDBADCBA,利用卡诺图(按图3-1所示旧2U1+6V U1-12V 二”一一一11n”.-60.3fl v 一.精选排列)将),(DCBAY化简为最简与或式,并进一步将该最简与或式变换为与非-与非式。图 3-1Y=m(0,2,4,9)+d(10,11,12,13,14,15)Y=AD+BCD+ACD=(AD)?(BCD)?(ACD)四、组合逻辑电路设计(3 小题)1、设计一个全加器,设输入为A、B、C,输出为 S(和)、CO(进位)。(1)列出真值表;ABCSCo0000000110010100110110010101011100111111S=ABC+ABC+ABC+ABCCo=ABC+ABC+ABCCDAB0001111000100101100011XXXX1001XXCD AB C二CD AB-.精选(2)写出输出S和 CO的最小项之和表达式;S=ABC+ABC+ABC+ABC(3)利用卡诺图分别将S和 CO化为最简与或表达式;Co=BC+AC+AB(4)画 出 用 门 电 路 构 成 的 最 简 的 逻 辑 电 路 图,假 设 各 类 型 门 电 路 齐 备。BCA00011110000101011010BCA00011110000010010111.精选(5)2、8 选 1 数据选择器74LS151的功能表和逻辑符号分别如图4-1、4-2 所示,试用74LS151实现组合逻辑函数CBACBACBACBAY),(,画出相应的连线图。DD011SD7110000001YA0A1A2输出输入D1100674LS151 的功能表1AD2A1A00D1D2D3D4D5D6D7SY74LS151图 4-1 图 4-2A伽5.,怠,c.A,B Co c 令Ai=A,A 1=B,Ao:;C。.精选3、试用3 线-8 线译码器74LS138 和少量门电路,实现逻辑函数1(,)FA B CA和2(,)FA B CAB。74LS138的功能表和逻辑符号分别如图4-3、4-4 所示。74LS138 的功能表Y输入01111111111011011111101101110111111010111101111001011111011111001111110110100111111101100011111111000001111111111111111110Y7Y6Y5Y43Y2Y1Y0A0A1A2S2+S3S1输出2S7Y6Y5Y4Y2Y3Y1Y0Y3S74LS138S1A2A1A0图 4-3 图 4-4五、时序逻辑电路分析和设计(3 小题)1、逻辑电路如图5-1 所示,各触发器的初始状态均为“0”。试分析:(1)该计数器是同步计数器还是异步计数器?(2)写出各触发器的驱动方程和状态方程;(3)按Q2Q1Q0顺序列出完整的状态转换表或画出完整的状态转换图;(4)说明是几进制计数器,能否自启动。A R c:令A2=A,A1=B,Ao=C F2 Fl.精选DDD0 C0Q0Q1Q2CP计数脉冲0Q1Q2Q1 C12 C2=1图 5-1同步计数器驱动方程D0=Q0Q2 状态方程:Q0=D0=Q0Q2D1=Q0Q1 Q1=D1=Q0Q1D2=Q0Q1 Q2=D2=Q0Q1 2、由十六进制计数器74LS161和门电路构成的电路如图5-2 所示,74LS161的功能表和逻辑符号分别如图5-3、5-4 所示。(1)画出电路在N=0 时的状态转换图,并说明电路在N=0 时是多少进制的计数器;(2)画出电路在N=1 时的状态转换图,并说明电路在N=1 时是多少进制的计数器。_JlJlJlJl 111 000 001 9.29.19.-0 010 110 011 100 i主电路为5迹,制计数都能启动。.精选1 CP计数脉冲CPEPETD0D1D2D3LDDR74LS161 NQ0Q1Q2Q31&C1图 5-274LS161的功能表保持DRLD计数1111(但 C=0)011保持1011预置数01直接置零0功能ETEPCPEP74LS161Q0Q3Q2Q1D0D3D2D1ETCPCLDDR图 5-3 图 5-4当 N=0 时,该电路为 5 进制计数器。当 N=1 时,该电路为 15进制计数器。.f.f 1010 1101 1001.精选3、试用同步4 位二进制计数器74LS161和尽量少的门电路设计一个12 进制计数器,已知输入时钟为 CLK。要求:采用反馈清零法,并写出DR的表达式,有关引脚不允许悬空。74LS161的功能表和逻辑符号分别如图5-5、图 5-6所示。74LS161 的功能表保持DRLD计数1111(但C=0)011保持1011预置数01直接置零0功能ETEPCPEP74LS161Q0Q3Q2Q1D0D3D2D1ETCPCLDDR图 5-5 图 5-69,9,9,,豆立?0001 1110 0010 1101 1100 G;)Gv 0100 0101 1010 0110 1001/1000。l11 _J I 牛

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