数字电路的分析与设计学习教案.pptx
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1、会计学1数字电路的分析数字电路的分析(fnx)与设计与设计第一页,共99页。5.1 数字电路中的常用元件数字电路中的常用元件(yunjin)与仪器与仪器n n由于Proteus为英文界面,这对于部分专业(zhuny)英文不太好的读者来说,调用各类元件是件头疼的事。我们除了在第二章把元件的分类给大家作了系统介绍外,还会在各章对各类常用元件和仪器做进一步的介绍。希望读者能够通过重复来加深记忆,熟能生巧。第2页/共99页第二页,共99页。CMOS 4000系列系列(xli)n n打开拾取元件对话框,在类别中位于第三的是CMOS 4000 series,即CMOS 4000系列元件,如图5-1所示,它
2、是一种早期生产的CMOS器件,在国外已限用,但由于(yuy)这类器件比较便宜,目前我们国家使用的还比较多。第3页/共99页第三页,共99页。图5-1 CMOS 4000系列(xli)元件第4页/共99页第四页,共99页。n n4000系列与74系列是对应的,比如4000系列的4511和74系列的7448对应,都是BCD到七段显示译码器,输出高电平有效,如图5-2所示。从图中可以看出,除了4、5管脚的标识和用法稍有不同外,其他管脚号及标识都一样。它们用来(yn li)驱动共阴极七段数码显示。但提醒大家注意的是,它们的工作电压和逻辑电平标准并不完全一致。第5页/共99页第五页,共99页。图5-2
3、BCD到七段显示(xinsh)译码器4511与7448第6页/共99页第六页,共99页。4000系列元件的子类划分(hu fn),如图5-3所示,和74系列也是对应的,如表5-1所示。名 称含 义Adders加法器Buffers&Drivers缓冲器和驱动器Comperators比较器Counters计数器Decoders译码器Encoders编码器Flip-Flops&Latches触发器和锁存器Frequency Dividers&Timers分频器和定时器Gates&Inverters门电路和反相器Memory存储器Misc.Logic混杂逻辑器件Multiplexers选择器Multi
4、vibrators多谐振荡器Phase-Locked-Loops(PLL)锁相环Registers寄存器Signal Switches信号开关第7页/共99页第七页,共99页。n n另外,元件也可按生产厂家来查找另外,元件也可按生产厂家来查找(ch zh(ch zh o)o),如图,如图5-35-3中的中的FairchildFairchild、MiccochipMiccochip和和Texas InstrumentsTexas Instruments都是制造商的名称。都是制造商的名称。图5-3 4000系列(xli)元件的子类第8页/共99页第八页,共99页。系列系列系列系列(xli)(xli
5、)n nTTL74TTL74系列根据制造工艺的不同系列根据制造工艺的不同(b tn(b tn)又分为如图又分为如图5-45-4所示的几大类,每一所示的几大类,每一类的元件的子类都相似,比如类的元件的子类都相似,比如74007400和和74LS0074LS00功能一样。功能一样。图5-4 TTL 74系列(xli)第9页/共99页第九页,共99页。n n由于每一类元件众多由于每一类元件众多(zhngdu)(zhngdu),而对于学过数字电子技术的读,而对于学过数字电子技术的读者来说,对常用的元件功能代号已熟悉,可在元件拾取对话框中者来说,对常用的元件功能代号已熟悉,可在元件拾取对话框中的的“Ke
6、ywords”“Keywords”中键入元件名称,采用直接查询的方式比较省时,中键入元件名称,采用直接查询的方式比较省时,如图如图 5-5 5-5所示。所示。图5-5 直接(zhji)拾取元件对话框第10页/共99页第十页,共99页。数据数据数据数据(shj)(shj)转换器转换器转换器转换器n n数据转换器在Proteus元件拾取对话框中的“Data Converters”类中,如图5-6所示。常用(chn yn)数据转换器有并行8位模数转换器(如ADC0809)、8位数模转换器(如DAC0808)、LF采样保持器、MAX串行数模转换器、位双斜坡AD转换器、具有I2C接口的小型串行数字湿度传
7、感器TC74及具有SPI接口的温度传感器TC72和TC77等。可按子类来查找 第11页/共99页第十一页,共99页。图5-6 数据转换器类元件(yunjin)拾取对话框第12页/共99页第十二页,共99页。可编程逻辑器件可编程逻辑器件(qjin)及现场可编及现场可编程逻辑阵列程逻辑阵列n n可编程逻辑器件及现场可编程逻辑阵列可编程逻辑器件及现场可编程逻辑阵列(zhn li)(zhn li)位于位于ProteusProteus元件拾取元件拾取对话框中的对话框中的 PLDs&FPGAs PLDs&FPGAs类中,此类元件较少,没有再划分子类,一类中,此类元件较少,没有再划分子类,一共有十二个元件,
8、如图共有十二个元件,如图5-75-7所示。所示。图5-7 可编程逻辑器件及现场可编程逻辑阵列(zhn li)类元件第13页/共99页第十三页,共99页。显示器件显示器件显示器件显示器件n n数字电路分析数字电路分析(fnx)(fnx)与设计中常用的显示器件在与设计中常用的显示器件在ProteusProteus元元件拾取对话框中的件拾取对话框中的OptoelectronicsOptoelectronics类中,如图类中,如图5-85-8所示。所示。图5-8 显示器件第14页/共99页第十四页,共99页。n n常用的七段显示,元件名的前缀为常用的七段显示,元件名的前缀为7SEG-7SEG-,在用到
9、此类元件时,采取部分查询方法,直接在,在用到此类元件时,采取部分查询方法,直接在“Keywords”“Keywords”中输入中输入“7SEG-”“7SEG-”即可,根据元件后面的英文说明来选取所需元件。即可,根据元件后面的英文说明来选取所需元件。n n比如,图比如,图5-85-8中右面前三行列举的元件都是七段中右面前三行列举的元件都是七段BCDBCD数码显示,输入为四位数码显示,输入为四位(s wi)BCD(s wi)BCD码,用时码,用时可省去显示译码器;第四、五、六行都是七段共阳极数码管,输入端应接显示译码器可省去显示译码器;第四、五、六行都是七段共阳极数码管,输入端应接显示译码器744
10、77447。第七、。第七、八、九行三个数码管都是七段共阴极接法,使用时输入端应用接显示译码器八、九行三个数码管都是七段共阴极接法,使用时输入端应用接显示译码器74487448。n n我们来仔细看一下显示器件的子类划分,如图我们来仔细看一下显示器件的子类划分,如图5-95-9所示。显示器件共分十类,如表所示。显示器件共分十类,如表5-25-2所示。所示。图5-9 显示器件的子类 第15页/共99页第十五页,共99页。名 称含 义7-Segment Displays七段显示Alphanumeric LCDs数码液晶显示Bargraph Displays条状显示(十位)Dot Matrix Disp
11、lays点阵显示Graphical LCDs图形液晶显示Lamps灯泡名 称含 义LCD Controllers液晶控制器LEDs发光二极管Optocouplers光电耦合器Serial LCDs串行液晶显示器表5-2 显示器件的分类(fn li)第16页/共99页第十六页,共99页。n n常用的发光二极管常用的发光二极管LEDsLEDs子类中的元件如图子类中的元件如图5-105-10所示。选用时要所示。选用时要用用ACTIVEACTIVE库中的元件而不用库中的元件而不用DEVICEDEVICE库中的元件,在本书中,库中的元件,在本书中,我们都使用这一规定,我们都使用这一规定,ACTIVEAC
12、TIVE库中的元件是能动画演示的,库中的元件是能动画演示的,而而DEVICEDEVICE是不能的,但像一般是不能的,但像一般(ybn)(ybn)电阻就不需要动画演电阻就不需要动画演示,可用示,可用DEVICEDEVICE库中的元件。库中的元件。图5-10 子类LEDs 中的器件(qjin)第17页/共99页第十七页,共99页。n n“Bargraph Displays”“Bargraph Displays”条状显示子类中只有两个元件,如条状显示子类中只有两个元件,如图图5-115-11所示。主要区别在于颜色不同,这个元件相当所示。主要区别在于颜色不同,这个元件相当于十个于十个LEDLED二极管
13、并排放置在一起,管脚号小的一端二极管并排放置在一起,管脚号小的一端接高电平,管脚号大的一端接低电平。在多个发光二接高电平,管脚号大的一端接低电平。在多个发光二极管共同极管共同(gngtng)(gngtng)使用时,通常用它比较方便。使用时,通常用它比较方便。图5-11 条状(tio zhun)显示第18页/共99页第十八页,共99页。调试调试(dio sh)工具工具n n数字电路分析与设计中常用的调试工具在Proteus元件拾取对话框中的“Debugging Tools”类中,一共不到二十个,如图5-12所示。n n其中最常用的是逻辑电平(din pn)探测器LOGICPROBEBIG(用在电
14、路的输出端)、逻辑状态LOGICSTATE和逻辑电平(din pn)翻转LOGICTOGGLE(用在电路的输入端)。不妨调出来试试看。第19页/共99页第十九页,共99页。图5-12 调试(dio sh)工具第20页/共99页第二十页,共99页。n n上述上述(shngsh)(shngsh)讲到的显示元件和调试工具,我们讲到的显示元件和调试工具,我们已经调出来了一部分,并适当地连了线,如图已经调出来了一部分,并适当地连了线,如图5-135-13所示。所示。图5-13 部分元件和调试(dio sh)工具的使用方法第21页/共99页第二十一页,共99页。5.2 555 5.2 555 定定 时时
15、器器n n555555定时器是一个非常有用的模拟数字混合器件,我们在进行定时器是一个非常有用的模拟数字混合器件,我们在进行(jnxng)(jnxng)数字逻辑电路设计时经常要用它来组成无稳态或单稳态电路,产生连数字逻辑电路设计时经常要用它来组成无稳态或单稳态电路,产生连续或单个脉冲。续或单个脉冲。555555定时器能在宽电源电压范围内工作,可承受较大定时器能在宽电源电压范围内工作,可承受较大的负载电流。双极型的负载电流。双极型555555定时器的电源电压为定时器的电源电压为516V516V,最大负载电流为,最大负载电流为200mA200mA。CMOSCMOS型型75557555定时器的电源电压
16、为定时器的电源电压为318V318V,最大负载电流为,最大负载电流为4mA4mA。n n下面我们对下面我们对555555定时器内部的工作原理及几种应用电路进行定时器内部的工作原理及几种应用电路进行(jnxng)(jnxng)详详细介绍。细介绍。第22页/共99页第二十二页,共99页。定时器的内部定时器的内部(nib)构成构成n n555定时器因其内部(nib)有三个5K串联电阻而得名。内部(nib)仿真原理图见图5-14,其中4端复位未给出。U1和U2为两个模拟器件,接成了电压比较器;U3和U4两个与非门接成了低电平输入有效的锁存器,前面各加上一个反相器,变成了输入高电平有效的锁存器,U5为反
17、相缓冲器,驱动输出;Q1为三极管,发射极1端应接地,通过控制其基极电位使其工作在导通或关断两个状态。第23页/共99页第二十三页,共99页。图5-14 555定时器的内部(nib)仿真原理图第24页/共99页第二十四页,共99页。n n由于理想运放输由于理想运放输入入(shr)(shr)端电流端电流可考虑为零,所可考虑为零,所以三个以三个5K5K电阻串电阻串联对联对8 8端的直流电端的直流电源源VccVcc进行分压,进行分压,其中其中U1U1的反相端的反相端和和U2U2的同相端分的同相端分别为别为2Vcc/32Vcc/3和和Vcc/3Vcc/3。555555定时器定时器的三个输入的三个输入(s
18、hr)(shr)端与输出端与输出端及内部三极管端及内部三极管的状态之间的关的状态之间的关系如表系如表5-35-3所示。所示。输 入输 出复位(4)VI1(6)VI2(2)VO(3)Q1 状态低低导通高2VCC/3VCC/3低导通高VCC/3不变不变高2VCC/32VCC/3VCC/3高关断表5-3 555定时器输入输出之间的关系(gun x)第25页/共99页第二十五页,共99页。定时器组成定时器组成(z chn)的多谐振荡器的多谐振荡器n n555555定时器外接一个电容充放电电路即可构成定时器外接一个电容充放电电路即可构成(guchng)(guchng)一个无稳态多谐振荡一个无稳态多谐振荡
19、器,在器,在3 3端产生方波信号,且频率可调,如图端产生方波信号,且频率可调,如图5-155-15所示所示 图5-15 555定时器构成(guchng)的多谐振荡器第26页/共99页第二十六页,共99页。n n在在555555定时器的电源定时器的电源8 8端和接地端和接地1 1端之间从上到下串接电阻端之间从上到下串接电阻R4R4、R5R5和电容和电容C2C2。把。把555555定时器的定时器的6 6端和端和2 2端端(即内部两个电压比较器的同相和反相输入端即内部两个电压比较器的同相和反相输入端)连在一起连在一起(yq(yq),再接到电容,再接到电容C2C2上端,即两个比较器的外部输入电压都取为
20、电容上端,即两个比较器的外部输入电压都取为电容C2C2上的变化量,上的变化量,再与各自的固定电压再与各自的固定电压2Vcc/32Vcc/3和和Vcc/3Vcc/3比较,触发锁存器,使比较,触发锁存器,使Q1Q1饱和导通。因饱和导通。因7 7端接端接在在R5R5上方,此时相当于接地,上方,此时相当于接地,C2C2通过通过R5R5放电。然后放电。然后R4R4、R5R5和和C2C2回路再充电,反回路再充电,反复进行的结果,将导致复进行的结果,将导致3 3端输出方波。端输出方波。n n为了观看这种效果,为了观看这种效果,C2C2应拾取应拾取“CAPACITOR”(ACTIVE“CAPACITOR”(A
21、CTIVE库库)元件,且在元件,且在U5U5前放置前放置“LOGICPROBEBIG”“LOGICPROBEBIG”逻辑电平探测器,观察输出电平的变化及与逻辑电平探测器,观察输出电平的变化及与Q1Q1导通之间的导通之间的关系。关系。n n下面再放置一个图表分析。这在学完第一章已经有了初步的印象,图表分析不同下面再放置一个图表分析。这在学完第一章已经有了初步的印象,图表分析不同于示波器,可静态分析图形,并且自动生成,还可随图形一起于示波器,可静态分析图形,并且自动生成,还可随图形一起(yq(yq)打印,用于打印,用于分析或教学很方便。分析或教学很方便。n n图表中可添加轨迹,所谓轨迹,即电路中被
22、测点的电压随时间变化的曲线,可以图表中可添加轨迹,所谓轨迹,即电路中被测点的电压随时间变化的曲线,可以是模拟量或数字量。是模拟量或数字量。n n添加轨迹的第一步是在被测点加上电压探针,一共加四个,分别为添加轨迹的第一步是在被测点加上电压探针,一共加四个,分别为C2C2上的模拟电上的模拟电压变化量压变化量VcVc、内部、内部5K5K电阻上的两个固定点电压电阻上的两个固定点电压V2/3V2/3和和V1/3V1/3以及输出以及输出VoutVout。先运。先运行仿真,可以看到这几点电压值的变化情况。行仿真,可以看到这几点电压值的变化情况。第27页/共99页第二十七页,共99页。n n停止停止(tngz
23、h(tngzh)仿真。点击左边工具栏内的图表类型按钮,在对象选择仿真。点击左边工具栏内的图表类型按钮,在对象选择区区“GRAPHS”“GRAPHS”中选中选“MIXED”(“MIXED”(混合混合)项,如图项,如图5-165-16所示。所示。n n然后在图形编辑区点击鼠标左键拖出一个图表分析框,再次点击左键然后在图形编辑区点击鼠标左键拖出一个图表分析框,再次点击左键确认,如图确认,如图5-175-17所示。所示。图5-16 图表(tbio)类型选择 图5-17 图表(tbio)分析框 第28页/共99页第二十八页,共99页。n n在图在图5-175-17中的非标题区,即中间的空白区双击,出现如
24、图中的非标题区,即中间的空白区双击,出现如图5-185-18所示的对所示的对话框,可修改图表分析的标题为话框,可修改图表分析的标题为“555 ANALYSIS”“555 ANALYSIS”。再把横轴的时间。再把横轴的时间长度改为长度改为6 6秒。因为秒。因为(yn wi)(yn wi)本题本题555555构成的方波周期为构成的方波周期为1 1秒,这样可出秒,这样可出现现6 6个周期,当然也可以再少几个周期。个周期,当然也可以再少几个周期。图5-18 修改(xigi)标题及横坐标第29页/共99页第二十九页,共99页。n n接下来可在图表框中加入轨迹,即我们上边添加的接下来可在图表框中加入轨迹,
25、即我们上边添加的四个电压探针,但这里我们只添加两个轨迹,四个电压探针,但这里我们只添加两个轨迹,VcVc和和VoutVout。这两个量一个为模拟量,一个为数字量。这两个量一个为模拟量,一个为数字量。加入轨迹时,多个模拟量的纵坐标起始点一般是一加入轨迹时,多个模拟量的纵坐标起始点一般是一样的,数字量则位于不同的位置样的,数字量则位于不同的位置(wi zhi)(wi zhi)。为了使。为了使VcVc和和VoutVout位于同一起始高度,必须把二者都当作模位于同一起始高度,必须把二者都当作模拟量来添加。在图表框内点击右键即出现右键菜单,拟量来添加。在图表框内点击右键即出现右键菜单,选取选取“Add
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