最新数字电子技术基础总复习要点
数字电子技术基础第五版期末知识点总结

数字电子技术基础第五版期末知识点总结摘要:《数字电子技术基础》作为电子工程领域的基础教材,涵盖了数字逻辑电路设计的基本原理和应用。
本文将对第五版教材的核心知识点进行总结,以帮助学生复习和掌握课程内容。
**关键词:**数字电子技术;逻辑电路;知识点总结;期末复习一、引言数字电子技术是现代电子工程的核心,它涉及到从基本的逻辑门到复杂的集成电路设计。
《数字电子技术基础》第五版为学生提供了一个全面了解数字电子世界的平台。
二、数字逻辑基础数制与编码:介绍了二进制、十进制、十六进制数制及其转换方法,以及常见的编码方式如BCD码、格雷码等。
逻辑代数基础:详细讲解了逻辑代数的基本规则、逻辑门电路的设计和逻辑表达式的化简。
三、逻辑门电路基本逻辑门:包括与门(AND)、或门(OR)、非门(NOT)、异或门(XOR)和同或门(NOR)等。
复合逻辑门:介绍了通过基本逻辑门组合形成的复合门,如与非门(NAND)、或非门(NOR)等。
四、组合逻辑电路编码器和解码器:编码器将输入的二进制数转换为对应的输出信号,解码器则相反。
多路选择器:根据选择信号从多个输入中选择一个输出。
加法器:包括半加器和全加器,是构成算术逻辑单元(ALU)的基础。
五、时序逻辑电路触发器:包括SR触发器、JK触发器、D触发器和T触发器等,是构建时序逻辑电路的基础。
寄存器和计数器:寄存器用于存储数据,计数器则用于实现计数功能。
存储器:介绍了RAM和ROM的基本概念和应用。
六、脉冲波形的产生和整形555定时器:一种多功能的集成电路,可用于产生精确的时间延迟和振荡。
施密特触发器:用于消除噪声和稳定信号边缘。
七、半导体存储器随机存取存储器(RAM):可以随机访问和修改存储的数据。
只读存储器(ROM):存储的数据在制造时写入,用户不能修改。
八、数字系统设计系统设计流程:从需求分析到系统实现的整个设计过程。
硬件描述语言(HDL):如VHDL和Verilog,用于设计和模拟复杂的数字电路。
数字电子技术基础复习资料

数字电⼦技术基础复习资料数字电⼦技术基础⼀、单项选择题1、下列⼏种A/D 转换器中,转换速度最快的是A 、并⾏A/D 转换器B 、计数型A/D 转换器C 、逐次渐进型A/D 转换器 D 、双积分A/D 转换器2、 L=AB+C 的对偶式为:A 、 A+BCB 、( A+B )C C 、 A+B+CD 、 ABC 3、为了将三⾓波换为同频率的矩形波,应选⽤A 、施密特触发器B 、单稳态触发器C 、多谐振器D 、计数器4、⼗⼆进制加法计数器需要多少个触发器构成。
A 、8B 、16C 、4D 、35、全加器与半加器的区别为A 、不包含异或运算B 、加数中包含来⾃低位的进位C 、⽆进位D 、有进位6、电源电压为+12V 的555定时器、组成施密特触发器,控制端开路,则该触发器的回差电压△VT 为A 、4VB 、6VC 、8VD 、12V7、将代码(10000011)8421转换为⼆进制数C 、(10000011)2D 、(000100110001)28、异或门电路的表达式为A 、B A ⊕ B 、B A AB +C 、B A B A +D 、B A B A + 9、逻辑函数F=AB+BC 的最⼩项表达式为 A 、F=m2+m3+m6 B 、F=m2+m3+m7C 、F=m3+m6+m7D 、F=m3+m4+m710、下列描述不正确的是A 、时序逻辑电路某⼀时刻的电路状态取决于电路进⼊该时刻前所处的状态。
B 、寄存器只能存储⼩量数据,存储器可存储⼤量数据。
C 、主从JK 触发器主触发器具有⼀次翻转性D 、上⾯描述⾄少有⼀个不正确11、⼀个数据选择器的地址输⼊端有3个时,数据信号输出最多可以有⼏个。
A 、4B 、6C 、8D 、1612、⼆进制数(11111011)2转换成⼗六进制数A、FB B、FC C、251 D、37313、以下式⼦中不正确的是 A 、1?A =A B 、A +A=A C 、B A BA +=+ D 、1+A =114、在四变量卡诺图中,逻辑上不相邻的⼀组最⼩项为:A 、m 1 与m 3B 、m 4 与m 6C 、m 5 与m 13D 、m 2 与m 815、有⼋个触发器的⼆进制计数器,它们的计数状态最多有⼏种。
数字电子技术基础知识总结

数字电子技术基础知识总结一、模拟电路与数字电路的定义及特点:模拟电路(电子电路)模拟信号处理模拟信号的电子电路。
“模拟”二字主要指电压(或电流)对于真实信号成比例的再现。
其主要特点是:1.函数的取值为无限多个;2.当图像信息和声音信息改变时, 信号的波形也改变, 即模拟信号待传播的信息包含在它的波形之中(信息变化规律直接反映在模拟信号的幅度、频率和相位的变化上)。
3、初级模拟电路主要解决两个大的方面: 1放大、2信号源。
4.模拟信号具有连续性。
数字电路(进行算术运算和逻辑运算的电路)数字信号用数字信号完成对数字量进行算术运算和逻辑运算的电路称为数字电路, 或数字系统。
由于它具有逻辑运算和逻辑处理功能, 所以又称数字逻辑电路。
其主要特点是:1.同时具有算术运算和逻辑运算功能数字电路是以二进制逻辑代数为数学基础, 使用二进制数字信号, 既能进行算术运算又能方便地进行逻辑运算(与、或、非、判断、比较、处理等), 因此极其适合于运算、比较、存储、传输、控制、决策等应用。
2.实现简单, 系统可靠以二进制作为基础的数字逻辑电路, 可靠性较强。
电源电压的小的波动对其没有影响, 温度和工艺偏差对其工作的可靠性影响也比模拟电路小得多。
3.集成度高, 功能实现容易集成度高, 体积小, 功耗低是数字电路突出的优点之一。
电路的设计、维修、维护灵活方便, 随着集成电路技术的高速发展, 数字逻辑电路的集成度越来越高, 集成电路块的功能随着小规模集成电路(SSI)、中规模集成电路(MSI)、大规模集成电路(LSI)、超大规模集成电路(VLSI)的发展也从元件级、器件级、部件级、板卡级上升到系统级。
电路的设计组成只需采用一些标准的集成电路块单元连接而成。
对于非标准的特殊电路还可以使用可编程序逻辑阵列电路, 通过编程的方法实现任意的逻辑功能。
二、模拟电路与数字电路之间的区别模拟电路是处理模拟信号的电路;数字电路是处理数字信号的电路。
数字电子技术复习提纲

第六章:
1、时序电路的特点; 2、时序电路的分析; 3、计数器的特点;用已知的集成计数器组成N进制计数器:如:74LS163、 74LS160。 4、寄存器的特点;用移位寄存器构成的环形计数器和扭环形计数器的特点。C和DAC性能优劣的主要标志;
2、ADC一般需通过采样、保持、量化和编码4个过程才能完成;
第四章: 1、组合电路的特点; 2、组合电路的分析; 3、组合电路的设计:用74LS138或74LS151设计组合电路。 4、常用的组合电路的工作原理及使用。 第五章: 1、R-SFF、DFF、J-KFF、TFF、T’FF的特性方程和相互转换; 2、不同触发方式的触发器的动作特点; 3、画波形。
第九章: 1、三种电路的特点及主要应用; 2、已知施密特触发器的电压传输曲线,如何计算VT+、VT-及ΔVT;已知输入 波形对应画出输出波形。 3、会画用555定时器构成的三种电路、各电路主要参数的估算。
3、转换依据:
n 1
v0 k (Di 2i ) i0
考试题型:
1、填空题:(26分) 2、判断题:(10分) 3、单项选择题:(10分) 4、分析、计算题:(11分) (1)分析用74LS161或74LS160组成的计数器。 (2)分析用74LS138或74LS153(74LS151)组成的组合电路 。 5、画波形:(19分) (1)求施密特触发器的主要参数,且画输出波形; (2)用DFF、J-KFF组成电路,写出驱动方程、状态方程和输出方程,且画出 各输出波形。 6、设计题:(24分) (1)用74LS138或74LS153(74LS151)设计组合电路; (2)用74LS161或74LS160设计N进制计数器。 (3)用555组成的单稳态电路或多谐振荡器,且估算电路的主要参数。
《数字电子技术》知识点(2024)

引言:数字电子技术是一门研究数字信号处理和数字电子系统的学科,广泛应用于电子通信、计算机、医疗设备等领域。
本文将详细介绍《数字电子技术》的知识点,帮助读者全面了解该学科的核心概念和应用。
概述:一、时钟信号及其应用:1.时钟信号的作用和意义;2.时钟信号的基本特性;3.时钟信号频率和周期的计算方法;4.时钟信号的传输和分配方式;5.时钟信号的应用案例与实际问题分析。
二、布尔代数与逻辑电路设计:1.布尔代数的基本概念和运算规则;2.布尔函数的表示和简化方法;3.组合逻辑电路的设计方法与步骤;4.布尔函数与卡诺图的应用;5.组合逻辑电路的实际应用案例和优化技巧。
三、时序逻辑电路设计:1.时序逻辑电路的基本概念和分类;2.时序逻辑电路的设计流程与方法;3.触发器的基本原理和类型;4.计数器的设计原理和应用;5.时序逻辑电路设计中的常见问题与解决方法。
四、存储器与存储器系统:1.存储器的分类和特点;2.存储器的组织和访问方式;3.随机存储器(RAM)和只读存储器(ROM)的工作原理;4.存储器系统的层次结构和优化;5.存储器故障和容错技术。
五、全加器和多路选择器:1.全加器的定义和基本原理;2.全加器的设计与实现方法;3.多路选择器的定义和应用场景;4.多路选择器的实现和多路选择器的扩展;5.全加器和多路选择器在计算机系统中的应用举例。
总结:通过本文的详细阐述,读者对《数字电子技术》知识点(二)有了更加全面的了解。
时钟信号及其应用、布尔代数与逻辑电路设计、时序逻辑电路设计、存储器与存储器系统以及全加器和多路选择器等知识点,都是数字电子技术的核心内容。
有了对这些知识点的深入了解,读者将能够更好地应用于实际工作中,并为数字电子技术的发展做出贡献。
数字电子技术基础总结

01
如果要实现的逻辑函数中的变量个数与数据选择器的地址输入端的个数不同,不能用前述的简单办法。应分离出多余的变量,把它们加到适当的数据输入端。
d、处理数据输入D0~D7信号电平。逻辑表达式中有mi ,则相应Di =1,其他的数据输入端均为0。
02
解法一:
其中:S2=A,S1=B,S0=C
选取编码方案的原则应有利于所选触发器的驱动方程及电路输出方程的简化和电路的稳定
例 设计一个串行数据检测器。对它的要求是:连续输入3个或3个以上的1时输出为1,其它情况下输出为0. 解:设输入数据为输入变量,用X表示;检测结果为输出变量,用Y表示,其状态转换表为 其中S0为没有1输入的以前状态,S1为输入一个1以后的状态,S2为输入两个1以后的状态,S3为连续输入3个或3个以上1的状态。 由状态表可以看出,S2和S3为等价状态,可以合并成一个。
A B C D
L
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
试分别用以下方法设计一个七进制计数器:
试分别用以下方法设计一个七进制计数器:
利用74290的异步清零功能;(2)利用74163的同步清零功能;(3)利用74161的同步置数功能。
74161
试分别用以下方法设计一个七进制计数器: 利用74290的异步清零功能;(2)利用74163的同步清零功能;(3)利用74161的同步置数功能。
第三章 组合逻辑电路的分析与设计 基本要求 1.正确理解以下基本概念:逻辑变量、逻辑函数、“与、或、非”基本逻辑关系、竞争冒险。 2.熟练掌握逻辑函数的几种常用的表示方法:真值表、逻辑表达式、逻辑图、卡诺图。并能熟练的相互转换。 3. 熟练掌握逻辑代数基本定律、基本运算规则,能够熟练用其对逻辑函数进行代数化简及表达式转换。 4. 熟练掌握卡诺图化简法。 5.熟练掌握组合逻辑电路的分析方法和设计方法。
数字电子技术复习资料

数字电子技术复习资料数字电子技术复习资料数字电子技术是现代电子技术中的重要分支,它以数字信号的处理和传输为核心,广泛应用于计算机、通信、控制等领域。
本文将为大家提供一份数字电子技术的复习资料,希望能够帮助大家系统地回顾和巩固相关知识。
一、数字电路基础知识数字电路是数字电子技术的基础,了解数字电路的基本概念和特点对于深入理解数字电子技术至关重要。
1. 逻辑门:逻辑门是数字电路的基本构建单元,常见的逻辑门包括与门、或门、非门等。
它们通过逻辑运算实现不同的功能,如与门实现与运算,或门实现或运算。
2. 布尔代数:布尔代数是描述逻辑运算的数学工具,它通过与、或、非等逻辑运算符号表示逻辑关系。
深入理解布尔代数的基本原理和运算规则,对于设计和分析数字电路至关重要。
3. 真值表:真值表是逻辑函数的一种表示形式,它列出了逻辑函数在不同输入组合下的输出值。
通过真值表可以直观地了解逻辑函数的逻辑关系。
二、组合逻辑电路组合逻辑电路是一种由逻辑门构成的数字电路,它的输出仅依赖于当前的输入。
了解组合逻辑电路的基本原理和设计方法,对于理解和设计复杂的数字电路至关重要。
1. 真值表和逻辑函数:通过真值表可以得到逻辑函数的表达式,通过逻辑函数可以设计出对应的组合逻辑电路。
2. 卡诺图:卡诺图是一种用于简化逻辑函数的工具,通过画出逻辑函数的卡诺图,可以直观地找出逻辑函数的最简表达式。
3. 编码器和解码器:编码器和解码器是常用的组合逻辑电路。
编码器将多个输入信号转换为较少的输出信号,解码器则将较少的输入信号转换为多个输出信号。
三、时序逻辑电路时序逻辑电路是一种在组合逻辑电路的基础上加入了时钟信号的数字电路,它的输出不仅依赖于当前的输入,还依赖于过去的输入。
了解时序逻辑电路的基本原理和设计方法,对于理解和设计时序电路至关重要。
1. 触发器:触发器是时序逻辑电路的基本构建单元,它可以存储和传输信息。
常见的触发器包括RS触发器、D触发器、JK触发器等。
(完整版)《数字电子技术》知识点

《数字电子技术》知识点第1章 数字逻辑基础1.数字信号、模拟信号的定义2.数字电路的分类3.数制、编码其及转换要求:能熟练在10进制、2进制、8进制、16进制、8421BCD 之间进行相互转换。
举例1:(37.25)10= ( )2= ( )16= ( )8421BCD 解:(37.25)10= (100101.01)2= ( 25.4)16= (00110111.00100101)8421BCD 4.基本逻辑运算的特点与运算:见零为零,全1为1;或运算:见1为1,全零为零;与非运算:见零为1,全1为零;或非运算:见1为零,全零为1;异或运算:相异为1,相同为零;同或运算:相同为1,相异为零;非运算:零变 1, 1变零;要求:熟练应用上述逻辑运算。
5.数字电路逻辑功能的几种表示方法及相互转换。
①真值表(组合逻辑电路)或状态转换真值表(时序逻辑电路):是由变量的所有可能取值组合及其对应的函数值所构成的表格。
②逻辑表达式:是由逻辑变量和与、或、非3种运算符连接起来所构成的式子。
③卡诺图:是由表示变量的所有可能取值组合的小方格所构成的图形。
④逻辑图:是由表示逻辑运算的逻辑符号所构成的图形。
⑤波形图或时序图:是由输入变量的所有可能取值组合的高、低电平及其对应的输出函数值的高、低电平所构成的图形。
⑥状态图(只有时序电路才有):描述时序逻辑电路的状态转换关系及转换条件的图形称为状态图。
要求:掌握这五种(对组合逻辑电路)或六种(对时序逻辑电路)方法之间的相互转换。
6.逻辑代数运算的基本规则①反演规则:对于任何一个逻辑表达式Y ,如果将表达式中的所有“·”换成“+”,“+”换成“·”,“0”换成“1”,“1”换成“0”,原变量换成反变量,反变量换成原变量,那么所得到的表达式就是函数Y 的反函数Y (或称补函数)。
这个规则称为反演规则。
②对偶规则:对于任何一个逻辑表达式Y ,如果将表达式中的所有“·”换成“+”,“+”换成“·”,“0”换成“1”,“1”换成“0”,而变量保持不变,则可得到的一个新的函数表达式Y ',Y '称为函Y 的对偶函数。
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数字电子技术基础总复习要点
一、填空题
第一章
1、变化规律在时间上和数量上都是离散是信号称为数字信号。
2、变化规律在时间或数值上是连续的信号称为模拟信号。
3、不同数制间的转换。
4、反码、补码的运算。
5、8421码中每一位的权是固定不变的,它属于恒权代码。
6、格雷码的最大优点就在于它相邻两个代码之间只有一位发生变化。
第二章
1、逻辑代数的基本运算有与、或、非三种。
2、只有决定事物结果的全部条件同时具备时,结果才发生。
这种因果关系称为逻辑与,或称逻辑相乘。
3、在决定事物结果的诸条件中只要有任何一个满足,结果就会发生。
这种因果关系称为逻辑或,也称逻辑相加。
4、只要条件具备了,结果便不会发生;而条件不具备时,结果一定发生。
这种因果关系称为逻辑非,也称逻辑求反。
5、逻辑代数的基本运算有重叠律、互补律、结合律、分配律、反演律、还原律等。
举例说明。
6、对偶表达式的书写。
7、逻辑该函数的表示方法有:真值表、逻辑函数式、逻辑图、波形图、卡诺图、硬件描述语言等。
8、在n变量逻辑函数中,若m为包含n个因子的乘积项,而且这n个变量均以原变量或反变量的形式在m中出现一次,则称m为该组变量的最小项。
9、 n变量的最小项应有2n个。
10、最小项的重要性质有:①在输入变量的任何取值下必有一个最小项,而且仅有一个最小项的值为1;②全体最小项之和为1;③任意两个最小项的乘积为0;④具有相邻性的两个最小项之和可以合并成一项并消去一对因子。
11、若两个最小项只有一个因子不同,则称这两个最小项具有相邻性。
12、逻辑函数形式之间的变换。
(与或式—与非式—或非式--与或非式等)
13、化简逻辑函数常用的方法有:公式化简法、卡诺图化简法、Q-M法等。
14、公式化简法经常使用的方法有:并项法、吸收法、消项法、消因子法、配项法等。
15、卡诺图化简法的步骤有:①将函数化为最小项之和的形式;②画出表示该逻辑函数的卡诺图;③找出可以合并的最小项;④选取化简后的乘积项。
16、卡诺图法化简逻辑函数选取化简后的乘积项的选取原则是:①乘积项应包含函数式中所有的最小项;②所用的乘积项数目最少;③每个乘积项包含的因子最少。
第三章
1、用以实现基本逻辑运算和复合逻辑运算的单元电路称为门电路。
2、 CMOS电路在使用时应注意以下几点:①输入电路要采用静电防护;②输入电路要采取过流保护;③电路锁定效应的防护。
3、 COMS电路的静电防护应注意以下几点:①采用金属屏蔽层包装;②无静电
操作;③不用的输入端不能悬空。
4、 CMOS电路的输入电路过流保护措施有:①信号源内阻太低时,在输入端与信号源之间串接保护电阻;②输入端接有大电容时,在输入端与电容之间接入保护电阻;③输入端接长线时,在门电路的输入端接入保护电阻。
5、目前,应用最广泛的集成门电路有CMOS和TTL两大类。
6、集成门电路的外特性包含两个内容:①逻辑功能,即输入输出之间的逻辑关系;②外部的电气特性,包括电压传输特性、输入特性、输出特性和动态特性等。
第四章
1、根据逻辑功能的不同特点,可以将数字电路分成两大类,一类称为组合逻
辑电路,另一类称为时序逻辑电路。
2、组合逻辑电路在逻辑功能上的共同特点是:任意时刻的输出仅仅取决于该
时刻的输入,与电路原来的状态无关。
3、组合逻辑电路在电路结构上的特点是:只包含门电路,而没有存储(记忆)
单元。
4、组合逻辑电路的分析步骤为:①根据逻辑图,逐级写出输入输入关系的逻辑函数表达式;②利用公式法或卡诺图法化简逻辑函数;③将逻辑函数式转换为真值表的形式;④判明逻辑电路的逻辑功能。
5、设计组合逻辑电路,就是根据给定的实际逻辑问题,求出实现这一逻辑功能的最简逻辑电路。
所谓最简就是指:电路所用的器件数最少、器件的种类最少、而且器件间的连线也最少。
6、组合逻辑电路的设计步骤为:①进行逻辑抽象,列真值表;②将真值表转换为逻辑函数表达式,并加以化简;③选定器件类型;④将逻辑函数变换为适当的形式;⑤画逻辑电路图;⑥工艺设计。
7、常用的组合逻辑电路包括编码器、译码器、数据选择器、数值比较器、加法器、函数发生器、奇偶校验器、奇偶发生器等
8、门电路的两个输入信号同时向相反的逻辑电平跳变的现象称为竞争。
有竞争现象时不一定都会产生尖峰脉冲。
9、由于竞争而在电路输出端可能产生尖峰脉冲的现象就称为竞争-冒险。
10、消除竞争-冒险现象的方法有:接入滤波电容、引入选通脉冲、修改逻辑设计。
第五章
1、能够存储1位二值信号的基本单元电路统称为触发器。
2、触发器必须具备以下两个基本特点:①具有两个能自行保持的稳定状态;②在触发信号的操作下,根据不同的输入信号可以置1或0状态。
3、由于电路结构形式的不同,触发信号的触发方式分为:电平触发、脉冲触发、边沿触发三种。
4、根据触发器逻辑功能的不同,触发器分为:SR触发器、JK触发器、D触发器、T触发器等。
5、电平触发方式的特点是:①只有当CLK变为有效电平时,触发器才能接受输入信号,并按照输入信号将触发器的输出置成相应的状态;②在CLK=1的全部时间里,S和R状态的变化都可能引起输出状态的改变。
6、脉冲触发方式的特点是:①触发器的翻转分两步动作。
第一步,在CLK=1期间主触发器接收输入信号,从触发器不动;第二步,CLK边沿到来时从触发器按照主触发器的状态翻转;②在CLK=1的全部时间里输入信号都将对主触发器起控制作用。
7、 SR触发器的特性表为:(00维持、01置0、10置1、11不定)。
8、 SR触发器的特性方程为:Q*=S+R’Q,SR=0 9、 SR触发器的状态转换图为:
10、 JK触发器的特性表为:(00维持、01置0、10置1、11翻转)。
11、 JK触发器的特性方程为:Q*=JQ’+K’Q。
12、 JK触发器的状态转换图为:
13、 T触发器的特性表为:(0维持、1翻转)。
14、 T触发器的特性方程为:Q*=TQ’+T’Q。
15、 T触发器的状态转换图为:
16、 D触发器的特性表为:(0置0、1置1)。
17、 D触发器的特性方程为:Q*=D。
18、 D触发器的状态转换图为:
第六章
1、任一时刻的输出信号不仅取决于当时的输入信号,而且还取决于电路原来的状态。
具备这种逻辑功能特点的电路称为时序逻辑电路。
2、时序电路在电路结构上有两个显著的特点:第一,时序电路通常包含组合电路和存储电路两个组成部分,而存储电路是必不可少的;第二,存储电路的输出状态必须反馈到组合电路的输入端,与输入信号一起,共同决定组合逻辑电路的输出。
3、时序电路中有分同步时序电路和异步时序电路。
在同步时序电路中,所有触发器状态的变化都是在同一时钟信号操作下同时发生的。
而在异步时序电路中,触发器状态的变化不是同时发生的。
4、时序电路的逻辑功能可以用输出方程、驱动方程和状态方程全面描述。
5、分析同步时序电路一般按如下步骤进行:①从给定的逻辑图中写出每个触发器的驱动方程;②将得到的这些驱动方程代入相应触发器的特性方程,得出每个触发器的状态方程,从而得到,由这些状态方程组成的整个时序电路的状态方程组;③根据逻辑图写出电路的输出方程。
1、有关模电、数电中重点知识和常识的内容。
如:采样定律(经常问的)、锁相环的原理、收音机电视机的工作原理、七层网络协议(很少问)。
这些是特殊的,大部分都是基础内容。
还有,最好熟悉MOS管的工艺流程。
2、有关器件的内容(看半导体器件物理,主要是MOS管部分,最好有点理解深度)
如:阈值电压及其有关的因素、各种晶体管的工作区域、等比例缩小理论、MOS器件中的几种效应(衬底偏置效应、沟道调制效应等内容)
3、有两个反相器串联,在中间点上的电容主要是什么?
主要是负载的栅极电容和驱动管的漏衬电容,也就是漏极和衬底所形成的PN结的势垒电容。
4、锁相环的原理:
可参看高频或咱学的那本模电。
这个老师问我的特别多。
有个老师还问既然锁相环输出的频率追踪输入的频率,频率既然没变,那锁相环的作用是什么,为什么要加一级锁相环。
这个我也不会,老师也没跟我说,你可以问一问咱院的老师。
1、半导体器件为什么要越做越小?
会引起电容小,速度快;集成度高;功耗小。
2、器件小到一定程度的时候为什么不能再小了?为什么会有一个物理上的极限?
这个我不会。
咱向老师说是由于二级效应的存在。
关于二级效应可参看半导体器件那本书上关于MOS管的那一章。
3、掩模板为什么小到一定程度的时候不能再小了?
因为很小时光照在上面会产生衍射。
基本上也就这么多了。
总的来说问的知识点不多但都是很深入的。
四种反馈类型;MOS管和BJT的区别;MOS管的静电效应怎么回事;怎么提高BJT的响应速度(加钳位电压,用肖特基二极管构成);
时序电路与组合电路的区别;采样定律原理并且怎样判断最高信号频率;MOS 管的工作原理;怎样把非周期信号变成周期信号;
你毕业设计所做课题;你在大学期间专业排名。