第1,2 章 数字逻辑基础,逻辑门电路习题答案

第1,2 章  数字逻辑基础,逻辑门电路习题答案
第1,2 章  数字逻辑基础,逻辑门电路习题答案

第1 章数字逻辑基础

1.3 将下列十进制数转换成等值的二进制数、八进制数、十六进制数。要求二进制数保留小数点后4位有效数字。

(1)(19)D ;(2)(37.656)D ;(3)(0.3569)D

解:

(19)D=(10011)B=(23)O=(13)H

(37.656)D=(100101.1010)B=(45.5176)O=(25.A7E)H

(0.3569)D=(0.01011)B=(0.266)O=(0.5B)H

1.4 将下列八进制数转换成等值的二进制数。

(1)(137)O ;(2)(36.452)O ;(3)(0.1436)O

解:

(137)O=(1 011 111)B

(36.452)O=(11110. 10010101)B

(0.1436)O=(0.001 100 011 11)B

1.5 将下列十六进制数转换成等值的二进制数。

(1)(1E7.2C)H ;(2)(36A.45D)H ;(3)(0.B4F6)H

解:

(1E7.2C)H=(1 1110 0111.0010 11)B

(36A.45D)H=(11 0110 1010. 0100 0101 1101)B

(0.B4F6)H=(0.1011 0100 1111 011)B

1.6 求下列BCD码代表的十进制数。

(1)(1000011000110101.10010111)8421BCD ;

(2)(1011011011000101.10010111)余3 BCD ;

(3)(1110110101000011.11011011)2421BCD;

(4)(1010101110001011.10010011)5421BCD ;

解:

(1000 0110 0011 0101.1001 0111)8421BCD=(8635.97)D

(1011 0110 1100 0101.1001 0111)余3 BCD =(839.24)D

(1110 1101 0100 0011.1101 1011)2421BCD=(8743.75)D

(1010 1011 1000 1011.1001 0011)5421BCD=(7858.63)D

1.7 试完成下列代码转换。

(1)(1110110101000011.11011011)2421BCD = (?)余3 BCD

(2)(1010101110001011.10010011)5421BCD= (?)8421BCD

解:

(1110 1101 0100 0011.1101 1011)2421BCD = (1011 1010 0111 0110.1010 1000 )余3 BCD

(1010 1011 1000 1011.1001 0011)5421BCD = ( 0111 1000 0101 1000.0110 0011 )8421BCD

1.8 试分别确定下列各组二进制码的奇偶校验位(包括奇校验和偶校验两种形式)。 (1) 10101101; (2) 10010100 ; (3) 11111101 解:

原码 奇校验位

偶校验位

10101101 0 1 10010100 0 1 11111101

1

1.9 试用列真值表的方法证明下列逻辑函数等式。 (1) 0A A ⊕= (2) 1A A ⊕= (3) 0A A ⊕= (4) 1A A ⊕=

(5) AB AB AB A B +=+? (6) 1A B A B A B ⊕=⊕=⊕⊕ (7) ()A B C AB AC ⊕=⊕

解:列真值表证明如下:

A 0A A ⊕= 0A A ⊕=

1A A ⊕= 1A A ⊕=

0 0 0 1 1 1

1

1

A B B A B A + B A AB + B A ⊕

B A ⊕

1

⊕⊕B A

0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0

0 1 1 0

1 0 0 1

1 0 0 1

1 0 0 1

A B C AB

AC

)(C B A ⊕ AC AB ⊕

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1

0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 1 1 0

1.10 写出下列逻辑函数的对偶式及反函数式。 (1) L AB AB =+

(2) ()L AB C AB =+

(3) ()L A B A B C =+++ (4) L AB AD AD BC =+++ (5) ()L AC CD AB BC B AD CE =+++++

解: 原逻辑函数

对偶式 反函数式 L AB AB =+

))((B A B A ++ ))((B A B A ++ ()L AB C AB =+=C B A

)(B A C B A +++ C B A B A C B A ++=+++)(

()L A B A B C =+++ C B A B A +

C B A B A +

L AB AD AD BC =+++

))(())((C B D A D A B A ++++

))(())((C B D A D A B A ++++

()L AC CD AB BC B AD CE =+++++

))()(()())((E C D A B C B B A D C C A +++++++

))()(()())((E C D A B C B B A D C C A +++++++

1.11 用逻辑代数的基本定理和基本公式将下列逻辑函数化简为最简与或表达式。 (1) L AB AB A =++ (2) L ABC A B =++ (3) ()L AB ABC AB =+ (4) ()L AB A CD AD BC =++ (5) ()()L AC CD AB BC B AD CE =++++ (6) ()L AC BC B AC A C =+++ (7) ()()()L A C B A B C A B C =++++++

解:

(1)B A B A B A A B A B A L +=++=++=)1( (2)C B A B A AC B A C B A L ++=++=++= (3)BC

B A

C A B B A B A ABC B A L +=++=+=)()()(

(4)B A C B D A B A C B D A B A C B D A CD A B A L =++==++=))(()( (5)E ABCD CE AD B BC CE AD B BC B A D C AC L =+=++++=))()(

(6)C B AC C A AC B C B AC C A C A B C B AC C A C A B C B AC +=+++=++=+++))(()()()(

(7)C B A C A C B A C B A C B A B C A L +=++=++++++=)())(()(

1.12 逻辑函数表达式为 D C B A L = ,使用2输入的与非门和反相器实现该式的逻辑功能,画出其相应的逻辑电路。

解:表达式可变换为:D C B A D C B A L == 作图如下

&

1

&

&

1

1

1

1

A B C D

L

1.13 设三变量A、B、C,当变量组合值中出现偶数个1时,输出L为1,否则为0。列出此逻辑关系的真值表,并写出逻辑表达式。

解:依据题意,列其真值表如下:

A B C L

0 0 0 0 0 1 0 1 0

0 1 1

1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0

由真值表写出逻辑表达式为:C

AB

C

B

A

BC

A

C

B

A

L+

+

+

=

1.14 用逻辑代数的基本定理证明下列逻辑等式。

(1)AB AB AB A B

++=+

(2)()()()

A B B C A C AC AB BC

+++=++

(3)()

AB C B ABC ABC ABC

+=++

(4)1

A C A

B B

C A C

++++=

证明:(1) B A B A A B A B A AB B A B A +=+=++=++)1(

(2)BC AB AC C A B AC C A C B B A ++=++=+++))(())(()( (3)BC AB +原式左边= BC AB BC A A C C AB +=+++)()(原式右边=

左边=右边

4

11)1(=++=+++=++++BC A BC C C A C BC B A C A 原式左边=

左边=右边

1.15 已知逻辑函数的真值表如表1.18所示,写出对应的逻辑函数式,并画出波形图。

表1.18

A B C L 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1

0 1 1 0 1 0 0 0

解:

由真值表写出逻辑表达式为:C B A C B A C B A L ++=,画出波形图如下图所示:

B C A L

1.16 试用卡诺图化简下列逻辑函数。

(1) L A B C A B B C =++ (2) L A B C D A C D A B D A B C A C D B C =+++++ (3) L A B C A B A C D B C D A B B C =+++++ (4) (,,)(0,1,3,4L A B C m =∑

(5) (,,,)(1,3,4,5,6,9,10L A B C D m =∑ (6) (,,,)(0,2,3,5,7,8,10L A B C D m =∑ (7) (,,,)(1,2,5,6,10,12,15)L A B C D m d =∑+∑ (8) (,,,)(3,5,6,7,10,)(0,L A B C D

m d =∑+∑ (9) L A B C A B C A B C D =?++?

约束条件:0AB AB += (10) ()L C D A B ABC A CD =⊕++? 约束条件:0AB CD +=

(11) ()()()L AB B CD A B B C =++++ 约束条件:0ABC ABD ACD BCD +++=

解:

(1)

10100BC 1110

0A

1

1

1

1AC

AB

AB

L=AC+11101

00CD 11

10

00

AB 01111

1111

1110

AB AC

CD BD

B

A CD BD AC L +++=(2)

11

1

AB

(3)

01

00CD 11

10

00AB 011110

1

11

11BC BCD D

C B C B B A L ++=

1

1(4)

10100BC 1110

0A

1

111AB

BC

AC C

A B A BC AB C B C A L ++=++=111

11110100

CD 11

10

00AB 01

1110

11

1D

B ABC

C

B A D

B D

B C B A D B ABC L +++=(5)

01

00

CD 111000AB 011110

1

11

1111

111

D

B CD BD (6)

D

B BD CD L ++=

1

1

1

0100CD 11

1000AB 011110

11

11D C D

A BC

D

A (7)

D A BC D C D A L +++=

0100

CD 1110

00AB 0111

10

1

11

1

1

A

D

B (8)

D

C A A

D B L +=+=

11

1

1

0100

CD 111000AB 01

1110

C

(9)C

L =

11

1

1

0100CD 1110

00AB 011110

AC (10)

D

A B AC L ++=1

B

D

A

11

11

0100

CD 111000AB 011110

B

(11)

A

B C L ++=1C

A

1

111

11

1.17 试用卡诺图化简下列逻辑函数。 (1) ?????+=++=BC A L BC

C A B A L 2

1

(2)

12(,,)(1,2,3,4,5,7)

(,,)(0,1,3,5,6,7)

L A B C m L A B C m =∑=

∑??

?

(3) 12(,,,)(1,2,3,5,7,8,9,12,14)(,,,)(0,1,3,8,12,14)

L A B C D

m L A B C D

m =∑=∑??

?

解:(1)

(2)

11

111

1

10100

BC 1110

0A 1

01

00

BC 1110

0A 1

11

1C

B A L +=1BC

A L +=2

1

11

11

1

1

0100BC 11100A

1

0100BC 1110

0A

1

111

C

B A B A

C B A L +⊕=++=1C

B A AB

C B A L +⊕=++=21

1

(3)

0100CD

111000AB 011110

0100CD 1110

00AB 011110

1

11

1

1

1

1111

1

1

11

1C

B A D AB

C B A

D A L +++=1D

C B

D AB D B A L ++=2

第2 章 逻辑门电路

2.2 为什么说TTL 与非门输入端在以下三种接法时,在逻辑上都属于输入为0?(1)输入端接

2.3 为什么说TTL 与非门输入端在以下三种接法时,在逻辑上都属于输入为1?(1)输入端悬空;(2)输入端接高于2V 的电源;(3)输入端接同类与非门的输出高电平

3.6V 。

解:回答上述问题也可以有3种途径,即结合具体电路在所给条件下分析其输入输出关系、利用电压传输特性或者利用与非门的主要参数进行分析。

(1)输入端悬空:输入端悬空可以看作是输入端所接电阻R 无穷大,由输入负载特性得输入端电压1.4V ,此时U B1=2.1V ,T 2、T 3饱和导通,由与非门的逻辑功能知只有输入全部为高电平时,T 2、T 3饱和导通,所以输入为1。

(2)由TTL 与非门的电压传输特性可见:当输入端接高于2V 的电源或者接同类与非门的输出高电压3.6 V 时,输出低电平即逻辑0,此时输入一定是逻辑1。

(3)以图2.7所示与非门电路为例,输入端通过10kΩ电阻接地时,U R =3.1V 。由TTL 与非门的主要技术参数可知:U IH (min )=2V ,可见U R > U IH (min ),所以输入为高电平,即逻辑1。

2.4 指出图2.43中各门电路的输出是什么状态(高电平、低电平或高阻态)。假定它们都是T1000系列的TTL 门电路。

&

≥1

&

&

Y 1+U CC 悬空

51Ω

≥1

EN=0

+U CC U IL U IL

=1

U IL

Y 2

U IH U IH

U IL

5.1k Ω10k Ω

Y 5

Y 4

Y 3

Y 6

+U CC

(a )

(c )

(b )

(d )(e )

(f )

10k Ω

图2.43 题2.4电路图

解:

在图a 中,三个输入端都相当于高电平,即逻辑1,由与非门的功能可知,其输出为低电平。

在图b 中,输入端接10k Ω电阻相当于高电平,即逻辑1,由或门的功能可知,其输出为高电平。

在图c 中,输入端接51Ω电阻相当于低电平,即逻辑0,由与非门的功能可知,其输出为高电平。

在图d 中,输入端接10k Ω电阻相当于高电平,即逻辑1,由或非门的功能可知,其输出为低电平。

在图e 中,EN=0,三态门电路处于禁止工作状态,其输出为高阻态。

在图f 中,2个输入端分别为高电平和低电平,由异或门的功能可知,其输出为高电平。

第2章 逻辑门电路-习题答案

第2章逻辑门电路 2.1 题图2.1(a)画出了几种两输入端的门电路,试对应题图2.1(b)中的A、B波形画出各门的输出F1~ F6的波形。 题图2.1 解: 2.2试判断题图2.2各电路中的三极管T处于什么工作状态? 并求出各电路的输出F1~F6。

题图2.2 解: (a) I bs = 3105010?V =0.2mA i b =3 10 507.06??V V =0.106mA i b < I bs T 1放大 F 1=E C -i C R C =10V-50×0.106×10-3×103=10V-5.3V=4.7V (b) I bs = 3 103205??V =0.083mA i b =3 10 107.05??V V =0.43mA i b > I bs T 2饱和,F 2≈0 (c) I bs = C C R E β=3 1023015??V =0.25mA i b = 310107.05??V V -3 10507.02?+V V =0.106mA i b >I bs 所以T 3饱和 F 2≈0

(d) 因为V be4<0 所以T 4截止 F 2=12V (e) I bs =310 4503.0)10(5?????V V V =0.07mA i b = 3 3104511027.0)10(5??+????V V V =0.069mA i b ≈ I bs T 5临界饱和 F 5≈5V (f) 因为V be6=0 所以T 6管截止 F 6=10V 2.3 在题图2.3中,若输入为矩形脉冲信号,其高、低电平分别为5 V 和0.5 V ,求三极管T 和二极 管D 在高、低电平下的工作状态及相应的输出电压F 。 题图2.3 解: A=0.5V 时,V be <0 所以,T 截止,F=E D +0.7V=4.7V

电路分析基础_复习题

电路分析基础复习题及答案 1、测量正弦交流电路中的电压时,应先选好电压表的量程,再将电压表并联接入电路中。( ) 知识点:基本知识及电压电流的参考方向;章节1.1 ;题型:判断题; 难易程度:易 答案:√ 2、理想电流源的输出电流和电压是恒定的,不随负载变化。( ) 知识点:基本知识及电压电流的参考方向;章节1.1 ;题型:判断题; 难易程度:易 答案:× 3、导体中的电流由电子流形成,故规定电子流的方向就是电流正方向。( ) 知识点:基本知识及电压电流的参考方向;章节1.1 ;题型:判断题; 难易程度:易 答案:× 4、从定义上看,电位和电压相似,电位改变,电压也跟着改变。( ) 知识点:基本知识及电压电流的参考方向;章节1.1 ;题型:判断题; 难易程度:易 答案:× 5、导体的长度和截面都增大一倍,其电阻值也增大一倍。( ) 知识点:基本知识及电压电流的参考方向;章节1.1 ;题型:判断题; 难易程度:易 答案:× 6、电压的实际方向规定为( )指向( ),电动势的实际方向规定为由( )指向( )。 知识点:基本知识及电压电流的参考方向;章节1.1 ;题型:填空题; 难易程度:易 答案:高电压,低电压,低电压,高电压 7、测量直流电流的直流电流表应串联在电路当中,表的 端接电流的流入端,表的 端接电流的流出端。 知识点:基本知识及电压电流的参考方向;章节1.1 ;题型:填空题; 难易程度:易 答案:正,负 8、工厂中一般动力电源电压为 ,照明电源电压为 。 以下的电压称为安全电压。如果考虑相位差,设?∠=? 10220A U ,则? B U = , ? C U = 。 知识点:基本知识及电压电流的参考方向;章节1.1 ;题型:填空题; 难易程度:易 答案:380伏,220伏,36伏,?-∠=? 110220B U ?∠=? 130220C U 9、用交流电表测得交流电的数值是其 值。受控源是大小方向受电路中其他地方的电压或电流控制的电源。受控源有四种模型,分别是: ; ; ;和 。

(精品)精品1电路分析基础试题答案

练习一、1.分别计算图示电路中各电源的端电压和它们的功率。 (5分) 解:(a ) …………2分 (b ) 电流源: ……….1.5分 电压源: …………1.5分 2.利用电源等效变换化简各二端网络。 (6分) 解: (a) 3 .计算图示电路在开关S 打开和闭合时a 点的电位?=a U (5分) 解:开关S 打开:mA I 25.11 121 6=++-= ……..1分 V U a 25.225.111=?+= …………………1.5分 开关S 闭合:V U 8.22 141212 131=+++ = ….1分 V U U a 9.11 11 111=+-? += ….1.5分 4.求图示电路中的电流1I 和电压ab U 。 (5分) 解:A I 25 10 9.01== A A I 222.29 20 1== ……….2.5分 (a ) (b ) W U P V U 5051052=?==?=发W U P V U 1052=?==发 W P A I V U 6323252=?==-==吸,方向向下 a b a b b b b a U b

A A I I U ab 889.09 8 4)9.0(11== ?-= ……..2.5分 5.电路如图所示,求X I 。(5分) 解: 电压源单独作用:4)42(-='+X I A I X 3 2 - ='? ……..1.5分 电流源单独作用:A I X 3 2 2422=?+= '' ……..1.5分 故原图中的03 2 32=+- =''+'=X X X I I I ………..2分 6、计算图四(4)所示二端网络吸收的有功功率、无功功率,并计算其视在功率和功率因数。其中,())(2sin 25V t t u =, R 1=1Ω, R 2=2Ω。 解:端口电压为?∠=05U & . 对于2=ω, X C = - 2j , X L =1j . 端口阻抗为 ()()()()() Ω-=-++-+= j j j j j Z 34221221 (2分) 端口电流: ?-∠=-=4.18953.3345 j I & A (2分) 有功功率:()W P 75.18]4.180cos[953.35=?--??= (2分) 无功功率:VA Q 24.64.18sin 953.35=??= (2分) 视在功率:VA Q P S 764.1922=+=(1分) 功率因数:95.0cos == S P ?(1分) Ω4X I '- V 4 +Ω 2Ω 4A 2X I ''Ω 2Ω 4A 2X I - V 4 +Ω 2

第2章-逻辑门与逻辑代数基础-习题与参考答案3-12

第2章逻辑门与逻辑代数基础习题与参考答案【题2-1】试画岀图题2-1 (a)所示电路在输入图题2-1 (b)波形时的输岀端B、C的波形。 解: B C 【题2-2】试画岀图题2-2 (a)所示电路在输入图题2-2 ( b)波形时的输岀端X、丫的波形。 冲_ru I_TL 丧―I_n 一i i_ 图题2-2 解: MLTLJ I ___ n 口_n_ i_. .x 口n 口n 丫uU" 【题2-3】试画岀图题2-3 (a)所示电路在输入图题2-3 (b)波形时的输岀端X、丫的波形。 <■) ⑹ 图题2-3 解: B

【题2-9】 如果如下乘积项的值为 1,试写岀该乘积项中每个逻辑变量的取值。 【题2-4】 试画岀图题2-4 (a )所示电路在输入图题 2-4 ( b )波形时的输岀端 X 、丫的波 形。 解: A J ~I _n ___ rvL B X . 丫 【题2-5】 试设计一逻辑电路,其信号 A 可以控制信号 B ,使输岀丫根据需要为 Y=B 或 Y= B 。 解:可采用异或门实现, Y AB AB ,逻辑电路如下: 【题2-6】某温度与压力检测装置在压力信号 A 或温度信号B 中有一个岀现高电平时, 输 岀低电平的报警信号,试用门电路实现该检测装置。 解:压力信号、温度信号与报警信号之间的关系为: Y 「B ,有如下逻辑图。 【题2-7】某印刷裁纸机,只有操作工人的左右手同时按下开关 A 与B 时,才能进行裁纸 操作,试用逻辑门实现该控制。 解:开关A 、B 与裁纸操作之间的关系为 丫 A B ,逻辑图如下: 【题2-8】 某生产设备上有水压信号 A 与重量信号B ,当两信号同时为低电平时,检测电 路输出高电平信号报警,试用逻辑门实现该报警装置。 解:水压信号A 、重量信号B 与报警信号之间的关系为 Y 厂B ,逻辑图如下: A 「> 1 (1) AB ; (2) ABC ; (3) ABC ; (4) ABC

电路分析基础试题大全及答案

训练一 “电路分析基础”试题(120分钟)—III 一、单项选择题(在每个小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答 案的号码填入提干的括号内。每小题2分,共40分) 1、图示电路中电流i等于() 1)1A 2)2A 3)3A 4)4A 2、图示单口网络的短路电流sc i等于()1)1A 2)1.5A 3)3A 4)-1A 3、图示电路中电压u等于() 1)4V 2)-4V 3)6V 4)-6V 4、图示单口网络的开路电压oc u等于()1)3V 2)4V 3)5V 4)9V 7AΩ 2Ω 1 Ω 4 i 6V Ω 2 Ω 4 sc i Ω 2 Ω 4 + _ Ω 2 Ω 2 - 2V + - 10V + u - + Ω 1Ω 2 6V + _ 3V + _ + - oc u

5、图示电路中电阻R 吸收的功率P 等于( ) 1)3W 2)4W 3)9W 4)12W 6、图示电路中负载电阻 L R 吸收的最大功率等于( ) 1)0W 2)6W 3)3W 4)12W 7、图示单口网络的等效电阻等于( ) 1)2Ω 2)4Ω 3)6Ω 4)-2Ω 8、图示电路中开关断开时的电容电压)0(+c u 等于( ) 1)2V 2)3V 3)4V 4)0V 3V Ω 2+_ R Ω 1A 3Ω 3+ _ 6V 5:1 L R Ω 4- + i 2a b 4V Ω 2+ _ Ω 2+ - c u +_ 2V =t F 1

9、图示电路开关闭合后的电压)(∞c u 等于( ) 1)2V 2)4V 3)6V 4)8V 10、图示电路在开关断开后电路的时间常数等于( ) 1)2S 2)3S 3)4S 4)7S 11、图示电路的开关闭合后,电感电流)(t i 等于() 1)t e 25- A 2)t e 5.05- A 3))1(52t e -- A 4) )1(55.0t e -- A 12、图示正弦电流电路中电压)(t u 的振幅等于() 1)1V 2)4V 3)10V 4)20V Ω46V Ω 2+ _ Ω 2+ - c u 0=t F 1- +1u 1 2u + - Ω 2+ _ Ω2+ - =t F 1F 25A Ω 20=t i 1H s 10+ _ + _ u 1H s u F 25.0V t t u s )2cos()(=

第2章 逻辑门与逻辑代数基础 习题与参考答案3-12

第2章 逻辑门与逻辑代数基础 习题与参考答案 【题2-1】 试画出图题2-1(a )所示电路在输入图题2-1(b )波形时的输出端B 、C 的波形。 图题2-1 解: A . . . . . B、C 【题2-2】 试画出图题2-2(a )所示电路在输入图题2-2(b )波形时的输出端X 、Y 的波形。 图题2-2 解: . . A B . . X Y . .. 【题2-3】 试画出图题2-3( a )所示电路在输入图题2-3( b )波形时的输出端X 、Y 的波形。 图题2-3 解: . A B . Y X . . . .

【题2-4】 试画出图题2-4(a )所示电路在输入图题2-4(b )波形时的输出端X 、Y 的波形。 图题2-4 解: . A B . Y X . . . . . 【题2-5】 试设计一逻辑电路,其信号A 可以控制信号B ,使输出Y 根据需要为Y =B 或Y =B 。 解:可采用异或门实现,B A B A Y +=,逻辑电路如下: =1 A B Y . . . . 【题2-6】 某温度与压力检测装置在压力信号A 或温度信号B 中有一个出现高电平时,输出低电平的报警信号,试用门电路实现该检测装置。 解:压力信号、温度信号与报警信号之间的关系为:B A Y +=,有如下逻辑图。 1 ≥A B . Y . . . 【题2-7】 某印刷裁纸机,只有操作工人的左右手同时按下开关A 与B 时,才能进行裁纸操作,试用逻辑门实现该控制。 解:开关A 、B 与裁纸操作之间的关系为B A Y +=,逻辑图如下: & A B . Y . . . 【题2-8】 某生产设备上有水压信号A 与重量信号B ,当两信号同时为低电平时,检测电路输出高电平信号报警,试用逻辑门实现该报警装置。 解:水压信号A 、重量信号B 与报警信号之间的关系为B A Y +=,逻辑图如下: 1 ≥A B . Y . . . 【题2-9】 如果如下乘积项的值为1,试写出该乘积项中每个逻辑变量的取值。

电路分析基础_期末考试试题与答案

命题人: 审批人: 试卷分类(A 卷或B 卷) A 大学 试 卷 学期: 2006 至 2007 学年度 第 1 学期 课程: 电路分析基础I 专业: 信息学院05级 班级: 姓名: 学号: (本小题5分) 求图示电路中a 、b 端的等效电阻R ab 。 1 R R ab =R 2 (本小题6分) 图示电路原已处于稳态,在t =0时开关打开, 求则()i 0+。 Ω

i(0+)=20/13=1.54A ( 本 大 题6分 ) 求图示二端网络的戴维南等效电路。 1A a b u ab =10v, R 0=3Ω (本小题5分) 图示电路中, 电流I =0,求U S 。 Us=6v

(本小题5分) 已知某二阶电路的微分方程为 d d d d 22 81210u t u t u ++= 则该电路的固有频率(特征根)为____-2________和___-6______。该电路处于___过_____阻 尼工作状态。 (本小题5分) 电路如图示, 求a 、b 点对地的电压U a 、U b 及电流I 。 U a =U b =2v, I=0A. ( 本 大 题10分 ) 试用网孔分析法求解图示电路的电流I 1、I 2、I 3。 I 1=4A, I 2=6A, I 3=I 1-I 2=-2A (本小题10分) 用节点分析法求电压U 。

U U=4.8V ( 本 大 题12分 ) 试用叠加定理求解图示电路中电流源的电压。 3V 4A 单独作用时,u ’=8/3V; 3V 单独作用时,u ’’=-2V; 共同作用时,u=u ’+u ’’=2/3V 。 十、 ( 本 大 题12分 ) 试求图示电路中L R 为何值时能获得最大功率,并计算此时该电路效率

电工资格证考试逻辑门电路练习题集锦附参考答案(精编)

逻辑门电路 习题参考答案 一、 填空题: 1. 在时间上和数值上均作连续变化的电信号称为 模拟 信号;在时间上和数值上离散的信号叫做 数字 信号。 2. 数字电路中,输入信号和输出信号之间的关系是 逻辑 关系,所以数字电路也称为 逻辑 电路。在 逻辑 关系中,最基本的关系是 与逻辑 、 或逻辑 和 非逻辑 关系,对应的电路称为 与 门、 或 门和 非 门。 3.在正逻辑的约定下,“1”表示 高 电平,“0”表示 低 电平。 4. 在正常工作状态下,TTL 门的高电平为 3.6 伏,低电平为 0.3 伏。 5. 最简与或表达式是指在表达式中 与项 最少,且 变量个数 也最少。 6.功能为有1出1、全0出0门电路称为 或 门; 相同出0,相异出1 功能的门电路是异或门;实际中 与非 门应用的最为普遍。 7. 在逻辑中的“1”和“0”用来表示 “真”和“假”、“高”和“低”…… 。 二、选择题: 1.逻辑函数中的逻辑“与”和它对应的逻辑代数运算关系为( B )。 A 、逻辑加 B 、逻辑乘 C 、逻辑非 2.十进制数100对应的二进制数为( C )。 A 、1011110 B 、1100010 C 、1100100 D 、1000100 3.和逻辑式表示不同逻辑关系的逻辑式是( B )。 A 、 B 、 C 、 D 、 4. 数字电路中机器识别和常用的数制是(A )。 A 、二进制 B 、八进制 C 、十进制 D 、十六进制 5. 一个两输入端的门电路,当输入为1和0时,输出不是1的门是(C )。 A 、与非门 B 、或门 C 、或非门 D 、异或门 三、问答题: 1.如图1所示当uA 、uB 是两输入端门的输入波形时,对应画出下列门的输出波形。 ① 与门 ② 与非门 ③ 或非门 ④ 异或门 AB B A +B A ?B B A +?A B A +

逻辑门电路 作业题(参考答案)

第四章逻辑门电路 (Logic Gates Circuits) 1.知识要点 CMOS逻辑电平和噪声容限;CMOS逻辑反相器、与非门、或非门、非反相门、与或非门电路的结构; CMOS逻辑电路的稳态电气特性:带电阻性负载的电路特性、非理想输入时的电路特性、负载效应、不用的输入端及等效的输入/输出电路模型; 动态电气特性:转换时间、传输延迟、电流尖峰、扇出特性; 特殊的输入/输出电路结构:CMOS传输门、三态输出结构、施密特触发器输入结构、漏极开路输出结构。 重点: 1.CMOS逻辑门电路的结构特点及与逻辑表达式的对应关系; 2.CMOS逻辑电平的定义和噪声容限的计算; 3.逻辑门电路扇出的定义及计算; 4.逻辑门电路转换时间、传输延迟的定义。 难点: 1.CMOS互补网络结构的分析和设计; 2.逻辑门电路对负载的驱动能力的计算。 (1)PMOS和NMOS场效应管的开关特性 MOSFET管实际上由4部分组成:Gate,Source,Drain和Backgate,Source和Drain之间由Backgate连接,当Gate对Backgate的电压超过某个值时,Source和Drain之间的电介质就会形成一个通道,使得两者之间产生电流,从而导通管子,这个电压值称为阈值电压。对PMOS管而言,阈值电压是负值,而对NMOS管而言,阈值电压是正值。也就是说,在逻辑电路中,NMOS管和PMOS管均可看做受控开关,对于高电平1,NMOS导通,PMOS截断;对于低电平0,NMOS截断,PMOS导通。 (2)CMOS门电路的构成规律 每个CMOS门电路都由NMOS电路和PMOS电路两部分组成,并且每个输入都同时加到一个NMOS管和一个PMOS管的栅极(Gate)上。 对正逻辑约定而言,NMOS管的串联(Series Connection)可实现与操作(Implement AND Operation),并联(Parallel Connection)可实现或操作(Implement OR Operation)。 PMOS电路与NMOS电路呈对偶关系,即当NMOS管串联时,其相应的PMOS管一定是并联的;而当NMOS 管并联时,其相应的PMOS管一定需要串联。 基本逻辑关系体现在NMOS管的网络上,由于NMOS网络接地,输出需要反相(取非)。 (3)CMOS逻辑电路的稳态电气特性 一般来说,器件参数表中用以下参数来说明器件的逻辑电平定义: V OHmin输出为高电平时的最小输出电压 V IHmin能保证被识别为高电平时的最小输入电压 V OLmax能保证被识别为低电平时的最大输入电压 V ILmax输出为低电平时的最大输出电压 不同逻辑种类对应的参数值不同。输入电压主要由晶体管的开关门限电压决定,而输出电压主要由晶体管的“导通”电阻决定。 噪声容限是指芯片在最坏输出电压情况下,多大的噪声电平会使得输出电压被破坏成不可识别的输入值。对于输出是高电平的情况,其最坏的输出电压是V OHmin,如果要使该电压能在输入端被正确识别为高电平,即被噪

电路分析基础试题库汇编及答案

《电路》试题六及参考答案 问题1、叠加定理、置换定理结合应用的典型例。 在图示电路中,若要求输出电压)(t u o 不受电压源2s u 的影响,问受控源的控制系数α应为何值? 解:据叠加定理作出)(2t u s 单独作用时的分解电路图 (注意要将受控源保留),解出)(t u o '并令)(t u o '=0即解得满足不受)(2t u s 影响的α的值。这样的思路求解虽然概念正确,方法也无问题,但因α,L R 是字符表示均未 给出具体数值,中间过程不便合并只能代数式表示,又加之电路中含有受控源, 致使这种思路的求解过程非常繁琐。 根据基本概念再做进一步分析可找到比较简单的方法。因求出的α值应使 0)(='t u o ,那么根据欧姆定律知L R 上的电流为0,应用置换定理将之断开,如解1图所示。(这是能简化运算的关键步骤!) 电流 22 1.06 26//3s s u u i =++=' 电压 21 2.02s u i u -='-=' 由KVL 得 2 22221)2.04.0(1.062.06s s s s s o u u u u i u u u ααα-=?-+-='-+'=' 令上式系数等于零解得 2=α 点评:倘若该题不是首先想到应用叠加定理作分解图,再用置换定理并考虑欧姆定律将L R 作断开置换处理,而是选用网孔法或节点法或等效电源定理求解出 o u 表达式,这时再令表达式中与2s u 有关的分量部分等于零解得α的值,其解算 过程更是麻烦。灵活运用基本概念对问题做透彻分析,寻求解决该问题最简便的方法,这是“能力”训练的重要环节。 1 s u Ω 3Ω 6Ω21u 1 u αo u 2 s u Ω 6s i L R 图1Ω3Ω 6Ω 22 s u Ω 61 u '1u 'α解1图 i ' o u '

第二章逻辑门电路2

电路中D 3、D 4的作用是提高开关速度,当U o 由1跳到0时,经D 3、D 4提供放电回路,加速U o 的下降速度。R 4电阻由接地改为接在U o 上的目的是降低静态功耗,R 1电阻取值改为20k Ω也是为了降低电路的功耗。该电路的电阻值比TTL 门电路相应的电阻值大,主要目的是降低电路的功耗。实现的是与非的逻辑功能。 电路中二极管采用肖特基二极管,其正向导通压降为,而肖特基三极管的发射极的正偏电压为,集电极的正偏电压为。因此,电路的阈值电压将变为: D BE5BE2T U U U U -+==+输出的高低电平值:U OH = U OL =。 输入端的短路电流I IL = 0.23mA 20 0.4 5=- 习题 习题图TTL 与非门电路所示的电路中,若在某一输入端与地之间接一电阻R ,其余输入端悬空,试问: ⑴保证与非门可靠关闭时的最大电阻即关门电阻R OFF 为多大值 ⑵保证与非门可靠开通时的最小电阻即开门电阻R ON 为多大值 解:若在输入端A 与地之间接一电阻R i ,则R i 与地之间的电压U i 为: (1)i i i R R R U U U ?+-= 1be1 cc ≤OFF U 即 i R ?+-R 30.7 5≤ R i ≤? R OFF ?700? (2) i i i R R R U U U ?+-= 1be1 cc ≥on U 即 i R ?+-R 30.7 5≥ 由此可得: R i ≥? , 一般选R ON =2k? 1.4V T 1be1 cc ==?+-U R R R U U i i 工程计算: 得 R ON =R OFF ?? 习题 习题图所示电路由TTL 与非门组成。设G 1~G 4门的平均传输延迟时间相同为30ns ,现测得输出端F 的振荡频率为,试求G 5的平均传输延迟时间t pd5。 解:根据F 的频率求出F 的振荡周期,T =,由于五个与非门输出为原信号的非,所以延迟时间应为T /2≈156ns ,则第五个与非门的延迟时间为36ns 。 习题图 F

电路分析基础试题库(答案)

试题库 一、填空题(建议较易填空每空0.5分,较难填空每空1分) 1、电流所经过的路径叫做电路,通常由电源、负载和中间环节三部分组成。 2、实际电路按功能可分为电力系统的电路和电子技术的电路两大类,其中电力系统的电路其主要功能是对发电厂发出的电能进行传输、分配和转换;电子技术的电路主要功能则是对电信号进行传递、变换、存储和处理。 3、实际电路元件的电特性单一而确切,理想电路元件的电特性则多元和复杂。无源二端理想电路元件包括电阻元件、电感元件和电容元件。 4、由理想电路元件构成的、与实际电路相对应的电路称为电路模型,这类电路只适用集总参数元件构成的低、中频电路的分析。 5、大小和方向均不随时间变化的电压和电流称为稳恒直流电,大小和方向均随时间变化的电压和电流称为交流电,大小和方向均随时间按照正弦规律变化的电压和电流被称为正弦交流电。 6、电压是电路中产生电流的根本原因,数值上等于电路中两

点电位的差值。 7、电位具有相对性,其大小正负相对于电路参考点而言。 8、衡量电源力作功本领的物理量称为电动势,它只存在于电源内部,其参考方向规定由电源正极高电位指向电源负极低电位,与电源端电压的参考方向相反。 9、电流所做的功称为电功,其单位有焦耳和度;单位时间内电流所做的功称为电功率,其单位有瓦特和千瓦。10、通常我们把负载上的电压、电流方向称作关联方向;而把电源上的电压和电流方向称为非关联方向。 11、欧姆定律体现了线性电路元件上电压、电流的约束关系,与电路的连接方式无关;基尔霍夫定律则是反映了电路的整体规律,其中KCL定律体现了电路中任意结点上汇集的所有支路电流的约束关系,KVL定律体现了电路中任意回路上所有元件上电压的约束关系,具有普遍性。 12、理想电压源输出的电压值恒定,输出的电流值由它本身和外电路共同决定;理想电流源输出的电流值恒定,输出的电压由它本身和外电路共同决定。 13、电阻均为9Ω的Δ形电阻网络,若等效为Y形网络,各电阻的阻值应为3Ω。

第1章教案电路分析基础分析

第1章电路分析基础 本章要求 1、了解电路的组成和功能,了解元件模型和电路模型的概念; 2、深刻理解电压、电流参考方向的意义; 3、掌握理想元件和电压源、电流源的输出特性; 4、熟练掌握基尔霍夫定律; 5、深刻理解电路中电位的概念并能熟练计算电路中各点电位; 6、深刻理解电压源和电流源等效变换的概念; 7、熟练掌握弥尔曼定理、叠加原理和戴维南定理; 8、理解受控电源模型, 了解含受控源电路的分析方法。 本章内容 电路的基本概念及基本定律是电路分析的重要基础。电路的基本定律和理想的电路元件虽只有几个,但无论是简单的还是复杂的具体电路,都是由这些元件构成,从而依据基本定律就足以对它们进行分析和计算。因而,要求对电路的基本概念及基本定律深刻理解、牢固掌握、熟练应用、打下电路分析的基础。依据欧姆定律和基尔霍夫定律,介绍电路中常用的分析方法。这些方法不仅适用于线性直流电路,原则上也适用于其他线性电路。为此,必须熟练掌握。 1.1电路的基本概念 教学时数 1学时 本节重点 1、理想元件和电路模型的概念 2、电路变量(电动势、电压、电流)的参考方向; 3、电压、电位的概念与电位的计算。 本节难点参考方向的概念和在电路分析中的应用。 教学方法通过与物理学中质点、刚体的物理模型对比,建立起理想元件模 型的概念,结合举例,说明电路变量的参考方向在分析电路中的重要性。通过例题让学生了解并掌握电位的计算过程。 教学手段传统教学手法与电子课件结合。 教学内容 一、实际电路与电路模型 1、实际电路的组成和作用 2、电路模型: 3、常用的理想元件: 二、电路分析中的若干规定 1、电路参数与变量的文字符号与单位 2、电路变量的参考方向 变量参考方向又称正方向,为求解变量的实际方向无法预先确定的复杂电 路,人为任意设定的电路变量的方向,如图(b)所示。 参考方向标示的方法: ①箭头标示;②极性标示;③双下标标示。

电路分析基础练习及答案

电路分析基础练习及答 案 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】

电路分析基础试题库汇编及答案一.填空题(每空1分) 1-1.所谓电路,是由电的器件相互连接而构成的电流的通路。 1-2.实现电能输送和变换的电路称为电工电路;实现信息的传输和处理的电路称为电子电路。 1-3. 信号是消息或信息的表现形式,通常是时间的函数。 2-1.通常,把单位时间内通过导体横截面的电荷量定义为电流。 2-2.习惯上把正电荷运动方向规定为电流的方向。 2-3.单位正电荷从a点移动到b点能量的得失量定义为这两点间的电压。 2-4.电压和电流的参考方向一致,称为关联参考方向。 2-5.电压和电流的参考方向相反,称为非关联参考方向。 2-6.若P>0(正值),说明该元件消耗(或吸收)功率,该元件为负载。 2-7.若P<0(负值),说明该元件产生(或发出)功率,该元件为电源。 2-8.任一电路中,产生的功率和消耗的功率应该相等,称为功率平衡定律。 2-9.基尔霍夫电流定律(KCL)说明在集总参数电路中,在任一时刻,流出(或流出)任一节点或封闭面的各支路电流的代数和为零。 2-11.基尔霍夫电压定律(KVL)说明在集总参数电路中,在任一时刻,沿任一回路巡行一周,各元件的电压代数和为零。 2-12.用u—i平面的曲线表示其特性的二端元件称为电阻元件。 2-13.用u—q平面的曲线表示其特性的二端元件称为电容元件。 2-14.用i— 平面的曲线表示其特性的二端元件称为电感元件。

2-15.端电压恒为 u(t),与流过它的电流i无关的二端元件称为电压源。 S i(t),与其端电压u无关的二端元件称为电流源。 2-16.输出电流恒为 S 2-17.几个电压源串联的等效电压等于所有电压源的电压代数和。 2-18.几个同极性的电压源并联,其等效电压等于其中之一。 2-19.几个电流源并联的等效电流等于所有电流源的电流代数和。 2-20.几个同极性电流源串联,其等效电流等于其中之一。 2-21.某元件与理想电压源并联,其等效关系为该理想电压源。 2-22.某元件与理想电流源串联,其等效关系为该理想电流源。 2-23.两个电路的等效是指对外部而言,即保证端口的伏安特性(VCR)关系相同。3-1.有n个节点,b条支路的电路图,必有n-1 条树枝和b-n+1条连枝。 3-2.有n个节点,b条支路的电路图,其独立的KCL方程为n-1个,独立的KVL方程数为b-n+1。 3-3.平面图的回路内再无任何支路的闭合回路称为网孔。 3-4.在网孔分析法中,若在非公共支路有已知电流源,可作为已知网孔电流。 3-5.在节点分析法中,若已知电压源接地,可作为已知节点电压。 4-1.叠加定理只适用线性电路的分析。 4-2.受控源在叠加定理时,不能单独作用,也不能削去,其大小和方向都随控制量变化。 4-3.在应用叠加定理分析时,各个独立电源单独作用时,而其他独立电源为零,即其他电压源短路,而电流源开路。 4-4.戴维宁定理说明任何一个线性有源二端网络N,都可以用一个等效电压源即N二端子的开路电压和内阻R0串联来代替。

组合逻辑电路习题(附答案)详细版.doc

例1 指出下图1所示电路的输出逻辑电平是高电平、低电平还是高阻态。已知图(a)中的门电路都是74系列的TTL门电路,图(b)中的门电路为CC4000系列的CMOS门电路。 图1 解: TTL门电路的输入端悬空时,相当于高电平输入,输入端接有电阻时,其电阻阻值大于1.4K时,该端也相当于高电平,电阻值小于0.8K时,该端才是低电平。而CMOS逻辑门电路,输入端不管是接大电阻还是接小电阻,该端都相当于低电平(即地电位)。所以有如下结论: (a) 1L为低电平状态;2L是低电平状态;3L是高电平状态;4L 输出为高阻状态; (b) 1L输出为高电平;2L输出是低电平状态;3L输出是低电平状态;

例2 图例2所示为用三态门传输数据的示意图,图中n 个三态门连到总线BUS ,其中D 1、D 2、…、D n 为数据输入端,EN 1、EN 2、…、EN n 为三态门使能控制端,试说明电路能传输数据的原理。 图例2 解:由三态门电路符号可知,当使能端低电平时,三态门输出为高阻阻态,所以,只要给各三态门的使能端n EN EN EN ,,,21 依次为高电平时,则,1n D D 的数据就依次被传输到总线上去。 例3 某功能的逻辑函数表达式为L=∑m(1,3,4,7,12,14,15); (1)试用最少量的“与-非”门实现该函数; (2)试用最少量的“或-非”门实现该函数; 解: (1)设变量为A 、B 、C 、D ,用卡诺图化简,结合“1”方 格

得:D B A CD A ABC D C B D B A CD A ABC D C B D C B A f L= + + + = =) , , , ( (2)卡诺图中结合“0”方格,求最简的“或—与”表达式,得: D C A D C B D B B A D C A D C B D B B A L+ + + + + + + + + = + + + + + + =) )( )( )( (

第1章电路分析基础习题解答

第1章习题解答 1. 用基尔霍夫定理求下列电路中R L 上的输出电压。 E 1 E 2 v s (b) 解:(a ) 设各支路电流及其参考方向如下图所示: E 1 2 由基尔霍夫定律得:0 7424 635 321=+++=++=I I I I I I I I I I 0 00024465563322443315511=--=-+=-+=-+E R I R I R I R I R I R I R I R I E R I R I L L 解上面7个方程求得I 6,则R L 上的电压为I 6 R L 。 (b ) 设支路电流及其参考方向如下图所示: v s

由基尔霍夫定律得: s v SC R R i =+)1 //(2 211 求得: 2 211// SC R R v i s += L m L R R v g v SC R i v //1// 322 212== 2. 画出下图电路的戴文宁等效电路和诺顿等效电路。 E 解:利用叠加定理求得AB 两端的开路电压 1 23113 [//()] AB R V E I R R R R R =+++ 而AB 两端的等效电阻为: )//(32 14R R R R R ++= 戴文宁等效电路为: V 令R V I AB S /=,则诺顿等效电路为: I

3. 用叠加定理求解下图电路的输出电压。 E 解:由叠加定理得电压源E 单独作用时的等效电路如下: E 4 34 43214321)//()//(R R R R R R R R R R E V O +?+++= 电流源I 单独作用时的等效电路如下: 4 34 43212)]//(//[R R R R R R R I V O +? += 由叠加定理得: 21O O O V V V += 4. 下图两种电路通常称为星形连接与三角形连接。试证明:星形连接与三角形连接等效 互换的条件是: ,,CA AB AB BC BC CA A B C AB BC CA AB BC CA AB BC CA R R R R R R R R R R R R R R R R R R === ++++++ ,,B C C A A B AB A B BC B C CA C A C A B R R R R R R R R R R R R R R R R R R =++=++=++ B B A 证明:如果图中星形连接与三角形连接可以等效互换,则从两电路AB 、BC 、AC 看进去的 等效电阻应该相同,即:

电路分析基础全套练习题习题及答案

第1章 电路的基本概念和定律 习题答案 1-1 电路如图1-64所示,已知R 1=3Ω,R 2=6Ω,U =6V 。求: (1)总电流强度I ; (2)电阻R 1上的电流I 1和R 2上的电流I 2。 解:总电阻:Ω26 +36 ×3+2121==R R R R R= 总电流:A 32 6 ==R U I= A 236+36+2121=?I=R R R = I A 136 +33 +2112=?I=R R R =I 1-2 电路如图1-65所示,已知U S =100V ,R 1=2kΩ,R 2=8kΩ,在下列三种情况下,分别求电阻R 2两端的电压及R 2、R 3中通过的电流: (1)R 3=8kΩ; (2)R 3=∞(开路); (3)R 3=0(短路)。 解:(1)当R 3=8kΩ时,总电阻: k Ω68 88 8232321=+?+=++ =R R R R R R mA 3 50k Ω6V 100S ==R U I= mA 3253508+88+3232=?I=R R R = I mA 3 253508+88+3223=?I=R R R =I V 3 200 3258222=? =R =I U (2)当R 3=∞(开路)时:I 3 = 0A mA 108 +2100 +21S 2==R R U =I 图1-64 习题1-1图 图1-65 习题1-2图

V 80108222=?=R =I U (3)当R 3=0(短路)时:I 2 = 0A ,U 2 = 0V ; mA 50k Ω 2V 1001S 3==R U = I 1-3 图1-66所示的各元件均为负载(消耗电能),其电压、电流的参考方向如图中所示。已知各元件端电压的绝对值为5V ,通过的电流绝对值为4A 。 (1)若电压参考方向与真实方向相同,判断电流的正负; (2)若电流的参考方向与真实方向相同,判断电压的正负。 (a) (b) (c) (d) 图1-66 习题1-3图 解:(1)若电压参考方向与真实方向相同时: 图(a ):电压与电流参考方向关联,电流为正I =4A ; 图(b ):电压与电流参考方向非关联,电流为负I =-4A ; 图(c ):电压与电流参考方向关联,电流为正I =4A ; 图(d ):电压与电流参考方向非关联,电流为负I =-4A 。 (2)若电流的参考方向与真实方向相同时: 图(a ):电压与电流参考方向关联,电压为正U =5V ; 图(b ):电压与电流参考方向非关联,电压为负U =-5V ; 图(c ):电压与电流参考方向关联,电压为正U =5V ; 图(d ):电压与电流参考方向非关联,电压为负U =-5V 。 1-4 一只“100Ω、100W ”的电阻与120V 电源相串联,至少要串入多大的电阻R 才能使该电阻正常工作?电阻R 上消耗的功率又为多少? 解:根据公式R P=I 2 可得 100+0011201002?)(R = 所以R = 20Ω

第四章-逻辑门电路-作业题(参考答案)

第四章-逻辑门电路-作业题 (参考答案) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

第四章逻辑门电路 (Logic Gates Circuits) 1.知识要点 CMOS逻辑电平和噪声容限;CMOS逻辑反相器、与非门、或非门、非反相门、与或非门电路的结构; CMOS逻辑电路的稳态电气特性:带电阻性负载的电路特性、非理想输入时的电路特性、负载效应、不用的输入端及等效的输入/输出电路模型; 动态电气特性:转换时间、传输延迟、电流尖峰、扇出特性; 特殊的输入/输出电路结构:CMOS传输门、三态输出结构、施密特触发器输入结构、漏极开路输出结构。 重点: 1.CMOS逻辑门电路的结构特点及与逻辑表达式的对应关系; 2.CMOS逻辑电平的定义和噪声容限的计算; 3.逻辑门电路扇出的定义及计算; 4.逻辑门电路转换时间、传输延迟的定义。 难点: 1.CMOS互补网络结构的分析和设计; 2.逻辑门电路对负载的驱动能力的计算。 (1)PMOS和NMOS场效应管的开关特性 MOSFET管实际上由4部分组成:Gate,Source,Drain和Backgate,Source和Drain之间由Backgate连接,当Gate对Backgate的电压超过某个值时,Source和Drain之间的电介质就会形成一个通道,使得两者之间产生电流,从而导通管子,这个电压值称为阈值电压。对

PMOS管而言,阈值电压是负值,而对NMOS管而言,阈值电压是正值。也就是说,在逻辑电路中,NMOS管和PMOS管均可看做受控开关,对于高电平1,NMOS导通,PMOS 截断;对于低电平0,NMOS截断,PMOS导通。 (2)CMOS门电路的构成规律 每个CMOS门电路都由NMOS电路和PMOS电路两部分组成,并且每个输入都同时加到一个NMOS管和一个PMOS管的栅极(Gate)上。 对正逻辑约定而言,NMOS管的串联(Series Connection)可实现与操作(Implement AND Operation),并联(Parallel Connection)可实现或操作(Implement OR Operation)。PMOS电路与NMOS电路呈对偶关系,即当NMOS管串联时,其相应的PMOS管一定是并联的;而当NMOS管并联时,其相应的PMOS管一定需要串联。 基本逻辑关系体现在NMOS管的网络上,由于NMOS网络接地,输出需要反相(取非)。(3)CMOS逻辑电路的稳态电气特性 一般来说,器件参数表中用以下参数来说明器件的逻辑电平定义: V OHmin输出为高电平时的最小输出电压 V IHmin能保证被识别为高电平时的最小输入电压 V OLmax能保证被识别为低电平时的最大输入电压 V ILmax输出为低电平时的最大输出电压 不同逻辑种类对应的参数值不同。输入电压主要由晶体管的开关门限电压决定,而输出电压主要由晶体管的“导通”电阻决定。 噪声容限是指芯片在最坏输出电压情况下,多大的噪声电平会使得输出电压被破坏成不可识别的输入值。对于输出是高电平的情况,其最坏的输出电压是V OHmin,如果要使该电压能在输入端被正确识别为高电平,即被噪声污染后的电压值应该不小于V IHmin,则噪声容限为 V OHmin-V IHmin。对于输出是低电平的情况,噪声容限为V ILmax-V OLmax。

电路分析基础试题大全及解答

第1章试题库 “电路分析基础”试题(120分钟)—III 一、单项选择题(在每个小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答 案的号码填入提干的括号内。每小题2分,共40分) 1、图示电路中电流i等于() 1)1A 2)2A 3)3A 4)4A 2、图示单口网络的短路电流sc i等于()1)1A 2)1.5A 3)3A 4)-1A 3、图示电路中电压u等于() 1)4V 2)-4V 3)6V 4)-6V 7AΩ 2Ω 1 Ω 4 i 6V Ω 2 Ω 4 sc i Ω 2 Ω 4 + _ Ω 2 Ω 2 - 2V + - 10V + u - +

4、图示单口网络的开路电压oc u 等于( ) 1)3V 2)4V 3)5V 4)9V 5、图示电路中电阻R 吸收的功率P 等于( ) 1)3W 2)4W 3)9W 4)12W 6、图示电路中负载电阻 L R 吸收的最大功率等于( ) 1)0W 2)6W 3)3W 4)12W 7、图示单口网络的等效电阻等于( ) 1)2Ω 2)4Ω 3)6Ω 4)-2Ω 3V Ω 2+_ R Ω 1A 3Ω1Ω 26V +_3V + _ + -oc u Ω 3+ _ 6V 5:1 L R Ω 4- + i 2a b i

8、图示电路中开关断开时的电容电压)0(+c u 等于( ) 1)2V 2)3V 3)4V 4)0V 9、图示电路开关闭合后的电压)(∞c u 等于( ) 1)2V 2)4V 3)6V 4)8V 10、图示电路在开关闭合后电路的时间常数等于( ) 1)2S 2)3S 3)4S 4)7S 11、图示电路的开关闭合后,电感电流)(t i 等于() 1)t e 25- A 2)t e 5.05- A 3))1(52t e -- A 4))1(55.0t e -- A 4V Ω 2+ _ Ω 2+- c u +_ 2V =t F 1Ω46V Ω 2+ _ Ω 2+ - c u 0=t F 1- +1u 1 2u + - Ω 2+ _ Ω2+ - =t F 1F 25A Ω 20=t i 1H

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