电工与电子技术基础[可修改版ppt]
合集下载
(2024年)电工电子技术PPT课件

2024/3/26
10
03
电磁感应与变压器原理
2024/3/26
11
电磁感应现象及法拉第电磁感应定律
电磁感应现象
当导体回路在变化的磁场中或导体回 路在恒定磁场中作切割磁力线运动时 ,导体回路中就会产生感应电动势, 从而在回路中产生电流的现象。
法拉第电磁感应定律
感应电动势的大小与穿过回路的磁通 量的变化率成正比。即 e = -nΔΦ/Δt ,其中e为感应电动势,n为线圈匝数 ,ΔΦ/Δt为磁通量的变化率。
01
操作前必须检查电器及 线路是否完好
2024/3/26
02
电器设备必须有可靠的 接地保护
03
04
电器设备运行时,禁止 进行任何维修和保养
34
发现电器设备故障时, 应立即切断电源,并请 专业人员进行维修
接地保护原理和接地系统类型
接地保护原理
将电器设备的金属外壳或构架通过接地装置与大地连接
当电器设备发生漏电或绝缘损坏时,漏电电流通过接地装置流入大地
电工电子技术PPT课件
2024/3/26
1
目 录
2024/3/26
• 电工电子技术概述 • 电路基础知识 • 电磁感应与变压器原理 • 电机与拖动系统 • 电子技术基础 • 数字电路基础 • 电力电子技术基础 • 安全用电与接地保护
2
01
电工电子技术概述
2024/3/26
3
电工电子技术定义与发展
4
电工电子技术应用领域
能源与电力系统
信息与通信系统
制造业与自动化
其他领域
电工技术在能源与电力系统 中的应用包括发电、输电、 配电和用电等各个环节。例 如,水力发电、火力发电、 风力发电等不同类型的发电 技术,以及高压输电、智能 电网等输电和配电技术。
电工与电子技术基础通用课件

自动控制系统的设计与优化
根据实际需求和被控对象的特性,设计合理的自动控制系统,并对其进行优化和改进,以 提高系统的性能和稳定性。
05
电工与电子技术的未来发展
新材料与新技术
新材料
随着科技的不断发展,电工与电子技术领域 涌现出许多新型材料,如碳纳米管、石墨烯 等,这些新材料具有优异的电性能和机械性 能,为电子器件和电路的设计提供了更多可 能性。
电子器件
电子器件是构成电子系统的基础 ,包括电阻、电容、电感、二极 管、晶体管等。
电子技术
电子技术是利用电子学的原理和 技术,实现信号的获取、传输、 处理和应用的一门科学技术。
模拟电子技术
模拟信号
模拟信号是连续变化的物理量,如声 音、光线等。
模拟电路
模拟电路是处理模拟信号的电路,包 括放大器、滤波器等。
电机与电器的选用
03
根据实际需求选择合适的电机和电器,考虑其性能参数、使用
环境和维护要求等因素。
自动控制系统
自动控制系统的组成
自动控制系统由控制器、执行器、传感器和被控对象等组成,通过传感器采集信号,控制 器进行数据处理和控制决策,执行器执行控制动作,实现对被控对象的自动控制。
自动控制系统的应用
自动控制系统广泛应用于工业、农业、军事等领域,如温度、压力、流量等参数的自动控 制,生产线的自动化控制等。
VS
详细描述
电路分析方法包括欧姆定律、基尔霍夫定 律、叠加定理等。欧姆定律是描述电路中 电压、电流和电阻之间关系的定律。基尔 霍夫定律是描述电路中电流和电压关系的 定律,包括基尔霍夫电流定律和基尔霍夫 电压定律。叠加定理是描述线性电路中多 个电源共同作用时电压和电流的分配原则 。
02
电子技术基础
根据实际需求和被控对象的特性,设计合理的自动控制系统,并对其进行优化和改进,以 提高系统的性能和稳定性。
05
电工与电子技术的未来发展
新材料与新技术
新材料
随着科技的不断发展,电工与电子技术领域 涌现出许多新型材料,如碳纳米管、石墨烯 等,这些新材料具有优异的电性能和机械性 能,为电子器件和电路的设计提供了更多可 能性。
电子器件
电子器件是构成电子系统的基础 ,包括电阻、电容、电感、二极 管、晶体管等。
电子技术
电子技术是利用电子学的原理和 技术,实现信号的获取、传输、 处理和应用的一门科学技术。
模拟电子技术
模拟信号
模拟信号是连续变化的物理量,如声 音、光线等。
模拟电路
模拟电路是处理模拟信号的电路,包 括放大器、滤波器等。
电机与电器的选用
03
根据实际需求选择合适的电机和电器,考虑其性能参数、使用
环境和维护要求等因素。
自动控制系统
自动控制系统的组成
自动控制系统由控制器、执行器、传感器和被控对象等组成,通过传感器采集信号,控制 器进行数据处理和控制决策,执行器执行控制动作,实现对被控对象的自动控制。
自动控制系统的应用
自动控制系统广泛应用于工业、农业、军事等领域,如温度、压力、流量等参数的自动控 制,生产线的自动化控制等。
VS
详细描述
电路分析方法包括欧姆定律、基尔霍夫定 律、叠加定理等。欧姆定律是描述电路中 电压、电流和电阻之间关系的定律。基尔 霍夫定律是描述电路中电流和电压关系的 定律,包括基尔霍夫电流定律和基尔霍夫 电压定律。叠加定理是描述线性电路中多 个电源共同作用时电压和电流的分配原则 。
02
电子技术基础
电工与电子技术基础通用课件

VS
详细描述
电工与电子技术广泛应用于家用电器中, 如电冰箱、洗衣机、空调、电视等。这些 技术提高了家用电器的性能和效率,为人 们提供了更舒适、便捷的生活条件。
工业自动化中的应用
总结词
提高生产效率,降低成本
详细描述
在工业自动化领域,电工与电子技术发挥着至关重要的作用。自动化控制系统、传感器 、执行器等设备的应用,提高了生产效率,降低了生产成本,同时也改善了工作环境和
电子电路分析方法
欧姆定律
欧姆定律是电子电路分析的基本定律,它描述了电路中电压、电流和电阻之间的关系。通过欧姆定律,可以计算出电 路中的电流和电压。
基尔霍夫定律
基尔霍夫定律包括电流定律和电压定律,它描述了电路中节点电流和回路电压之间的关系。通过基尔霍夫定律,可以 解决复杂电路的分析问题。
叠加原理
叠加原理是指在多个电源共同作用的线性电路中,任何一个支路的电流或电压等于各个电源单独作用于 该支路所产生的电流或电压的代数和。
02
电子技术基础
电子元件与电子器件
电子元件
电子元件是构成电子设备的基本单元,包括电阻、电容、电 感等。它们在电路中起到不同的作用,如电阻限制电流、电 容存储电荷、电感阻碍电流的变化。
电子器件
电子器件是对电子元件的进一步组合,用于实现特定的功能 。常见的电子器件有晶体管、集成电路等。它们在电路中起 到放大信号、控制电流等作用。
电路元件与电路模型
总结词
电路元件和电路模型是构建电路的基础。
详细描述
电路元件包括电阻、电容、电感等,它们在电路中起到不同的作用。电阻用于 限制电流,电容用于存储电荷,电感用于产生磁场。电路模型是用图形符号表 示实际电路的一种简化表示方法,便于分析和计算。
电工电子技术与技能(通用版)完整ppt课件(2024)

选型原则
根据负载性质、使用环境和安全 要求等,选择适当的设备型号和 规格。
34
电气设备安装规范及注意事项
安装规范
遵守国家电气安装规范和安全标准,确保设备正确接线、接 地和保护。
2024/1/29
注意事项
在安装过程中,应注意防止设备损坏、避免接线错误和确保 安全距离等。
35
调试过程检查项目清单和验收标准
27
06
电力电子技术及其应用
2024/1/29
28
电力电子器件简介
电力电子器件定义
指能够直接处理电能的主电路中,实现电能的变换与控制的电子器件。
2024/1/29
电力电子器件分类
按照控制信号的性质,可分为模拟器件和数字器件;按照驱动电路加在控制端和公共端之间的性质,可分为 电压驱动型和电流驱动型器件;按照器件内部电子和空穴两种载流子参与导电的情况,可分为双极型器件和 单极型器件。
实验方法与步骤
进行实验前需要制定详细的实验方法和步骤,包括搭建实验电路、设置实验参数、观测实 验现象等。通过规范的实验操作,可以获得准确可靠的实验数据。
数据处理与分析
实验完成后需要对实验数据进行处理和分析,包括数据整理、图表绘制、误差分析等。通 过数据处理和分析,可以验证理论预测的正确性,并发现可能存在的问题和改进方向。
5
基础知识:电路、电流、电压
01
02
03
04
电路的基本概念和组成要素
电流的定义、方向和单位
电压的定义、方向和单位
电路中的欧姆定律和基尔霍夫 定律
2024/1/29
6
安全用电常识
安全用电的重要性和意义 安全用电的基本措施和操作规程
常见的电气事故类型和原因 触电急救的方法和步骤
根据负载性质、使用环境和安全 要求等,选择适当的设备型号和 规格。
34
电气设备安装规范及注意事项
安装规范
遵守国家电气安装规范和安全标准,确保设备正确接线、接 地和保护。
2024/1/29
注意事项
在安装过程中,应注意防止设备损坏、避免接线错误和确保 安全距离等。
35
调试过程检查项目清单和验收标准
27
06
电力电子技术及其应用
2024/1/29
28
电力电子器件简介
电力电子器件定义
指能够直接处理电能的主电路中,实现电能的变换与控制的电子器件。
2024/1/29
电力电子器件分类
按照控制信号的性质,可分为模拟器件和数字器件;按照驱动电路加在控制端和公共端之间的性质,可分为 电压驱动型和电流驱动型器件;按照器件内部电子和空穴两种载流子参与导电的情况,可分为双极型器件和 单极型器件。
实验方法与步骤
进行实验前需要制定详细的实验方法和步骤,包括搭建实验电路、设置实验参数、观测实 验现象等。通过规范的实验操作,可以获得准确可靠的实验数据。
数据处理与分析
实验完成后需要对实验数据进行处理和分析,包括数据整理、图表绘制、误差分析等。通 过数据处理和分析,可以验证理论预测的正确性,并发现可能存在的问题和改进方向。
5
基础知识:电路、电流、电压
01
02
03
04
电路的基本概念和组成要素
电流的定义、方向和单位
电压的定义、方向和单位
电路中的欧姆定律和基尔霍夫 定律
2024/1/29
6
安全用电常识
安全用电的重要性和意义 安全用电的基本措施和操作规程
常见的电气事故类型和原因 触电急救的方法和步骤
电工电子技术基础完整ppt课件

电工电子技术与技能
直流电流、电阻的测量
4. 直流电流的测量 (1)测量时,万用表必须串入被测电路,不能并联。 (2)必须注意表笔的正、负极性。测量时,红表笔接电路断口高电 位端,黑表笔接低电位端。 (3)在不清楚被测电流大小情况下,量程宜大不宜小。严禁在测量 中拨动转换开关选择量பைடு நூலகம்。 5. 电阻的测量 (1)正确选择电阻倍率档,使指针尽可能接近标度尺的几何中心, 可提高测量数据的准确性。 (2)严禁在被测电路带电的情况下测量电阻。 (3)测量时,直接将表笔跨接在被测电阻或电路的两端,注意不能 用手同时触及电阻两端,以避免人体电阻对读数的影响。 (4)测量热敏电阻时,应注意电流热效应会改变热敏电阻的阻值。
电工电子技术与技能
第1单元 电路基础
1.
直流电路
2
电容与电感
3
磁场及电磁感应
4
单相正弦交流电路
5
三相正弦交流电路
电工电子技术与技能
1.1 实训室认识及安全电压
1.2
电路
1.3
电路常用物理量
1.4
电阻元件与欧姆定律
1.15.5
电电阻阻的的连连接接
1.6
基尔霍夫定律
电工电子技术与技能
实训室认识及安全用电
图3.16 ZC-8型接地电阻测定仪外形及附件
电工电子技术与技能
使用方法
ZC-8型接地电阻测定仪测量连接如图3.18所示。
图3.5 直流电流的测量
图3.6 用分流器扩大量程
电工电子技术与技能
电压的测量
测量电压时,电压表必须与被测电路并联。 1.交流电压的测量 测量交流电压通常采用电磁式电压表。 在测量量程范围内将电压表直接并入被测电路即可,如图3.8所示。 用电压互感器来扩大交流电压表的量程,如图3.9所示。
《电工电子技术基础》课件

利用叠加定理将多个电 源共同作用的电路分解 为单个电源作用的简单 电路,然后分别求解各 简单电路的响应,最后 将各响应叠加得出总响 应的方法。
03
电子元件与电路
电阻器
总结词
电阻器是电子电路中最常用的元件之一,用于限制电流。
详细描述
电阻器是一种电子元件,其作用是限制电流的流动。它的电 阻值可以通过调节其材料、长度和横截面积来改变。在电路 中,电阻器通常用于分压、限流和作为负载等。
《电工电子技术基础》PPT课 件
目 录
• 电工电子技术基础概述 • 电路分析基础 • 电子元件与电路 • 模拟电路基础 • 数字电路基础 • 电工电子技术的应用实例
01
电工电子技术基础概述
电工电子技术的发展历程
19世纪末至20世纪初
20世纪中期至晚期
电工电子技术的萌芽期,主要涉及直 流电机、发电机和变压器的发明和应 用。
领域。
自动化与控制
用于工业自动化、智能 家居、机器人等领域。
交通运输
用于电气机车、电动汽 车、航空电子等领域。
电工电子技术的基本概念
01
电压
电场中电势差,表示电场力做功的 能力。
电阻
表示导体对电流阻碍作用的物理量 。
03
02
电流
电荷在电场力作用下定向移动形成 的物理量。
电容
表示电容器容纳电荷能力的物理量 。
放大电路的性能 指标
衡量放大电路性能的指标包 括电压增益、电流增益、功 率增益、带宽、失真等。
滤波电路
• 总结词:滤波电路用于筛选信号中的特定频率成分,以便提取或消除特定频率的信号。
• 详细描述:滤波电路通过使用电感器和电容器等元件,根据频率特性对输入信号进行筛选。常见的滤波电路有低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等。滤波电路广泛应用于音频处理、图像 处理和通信等领域。
电工与电子技术ppt课件

中间环结:把电源与负载连接起来的部分 (连接导线,开关)
负载:将电能转换成非电能的用电设备 (电灯,电炉,电动机)
精选课件
6
电路的组成
I
电 池
灯 泡
+ E RU
_
电源
负载
精选课件
7
二. 电路的作用 1. 电能传输和转换
发电机 升压变压器
降压变压器 电灯电炉
热能,水 能,核能 转电能
传输分配电能
电能转换 为光能,热 能和机械 能
3.电容 C 单位电压下存储的电荷
(单位:F, F, pF)
i
++ ++ +q
u
- - - - -q
C qu
+
电容符号
_
无极性
有极性
精选课件
48
电容上电流、电压的关系
i
u
C
C qu
i dqC du dt dt
当 uU(直流) 时, du 0
dt
i 0
所以,在直流电路中电容相当于断路(开路)
恒压源
+ US
-
U
US
O
I
+ U=定 值
-
I
精选课件
12
2.理想电流源 恒流源
I=定 值 +
IS
U
-
U
O
精选课件
I
IS
13
1.1.3 电路变量
电路分析—在已知电路结构与元件参数情 况下研究电路激励与响应之间 的关系。
激励—推动电路工作的电源的电压或电流。
响应—由于电源或信号源的激励作用,在
电路中产生的电压与电流。
负载:将电能转换成非电能的用电设备 (电灯,电炉,电动机)
精选课件
6
电路的组成
I
电 池
灯 泡
+ E RU
_
电源
负载
精选课件
7
二. 电路的作用 1. 电能传输和转换
发电机 升压变压器
降压变压器 电灯电炉
热能,水 能,核能 转电能
传输分配电能
电能转换 为光能,热 能和机械 能
3.电容 C 单位电压下存储的电荷
(单位:F, F, pF)
i
++ ++ +q
u
- - - - -q
C qu
+
电容符号
_
无极性
有极性
精选课件
48
电容上电流、电压的关系
i
u
C
C qu
i dqC du dt dt
当 uU(直流) 时, du 0
dt
i 0
所以,在直流电路中电容相当于断路(开路)
恒压源
+ US
-
U
US
O
I
+ U=定 值
-
I
精选课件
12
2.理想电流源 恒流源
I=定 值 +
IS
U
-
U
O
精选课件
I
IS
13
1.1.3 电路变量
电路分析—在已知电路结构与元件参数情 况下研究电路激励与响应之间 的关系。
激励—推动电路工作的电源的电压或电流。
响应—由于电源或信号源的激励作用,在
电路中产生的电压与电流。
电工ppt课件【可编辑全文】

IQ t
式中,I为电流(A);Q为电荷量(C);t为时间(t) 在宏观上,通常用电流表和万用表测量电流。 在国际单位制中,电流的单位是安培(A),此外常用的还有毫安(mA)、
微安(μA)等。 它们的关系为: 1安培( A)=1000毫安( mA)=1000微安(μA)
15
习惯上规定正电荷定向移动的方向为电流的
有些导体材料在温度下降到某一低温时,其电阻会突然消失,这种材
料称为超导体。在超导状态时,导体的电阻值为零,没有电能的损失,
电流一旦被激发,就不需要外加电源,能一直持续下去,是一种理想
的导电材料。
23
1.2.4欧姆定律
(一)部分电路欧姆定律
导体两端加上电压后,导体中才有持续的 电流,那么,电压和电流有什么关系呢?
❖ 2.电路存在_______、_________ 和______3种可能的状态, 其中______状态应严格避免,因为它会引起 _____________________等严重后果.
❖ 3.现在,为保证安全,许多家庭的配电箱上还安装了漏电保 护器,观察家电漏电保护器,了解其主要性能和使用方法.
❖ 4. 6节相同的干电池,每节的电动势均为1.5V,内电阻均为 0.1,若将其顺序串联,则总的电动势为________V,总的 内阻为_____________Ω.
IU R
式中: I--电路中的电流强度,单位是安培(A); U--电阻两端的电压,单位是伏特(V); R--电阻,单位是欧姆(Ω)。
26
❖
电流和电压间的正比关系,可以用伏安特性曲
线来表示。伏安特性曲线是以电压U为横坐标,以电
流I为纵坐标画出的U-I关系曲线。电阻元件的伏安
特性曲线如图1.1.7所示,伏安特性曲线是直线时,
式中,I为电流(A);Q为电荷量(C);t为时间(t) 在宏观上,通常用电流表和万用表测量电流。 在国际单位制中,电流的单位是安培(A),此外常用的还有毫安(mA)、
微安(μA)等。 它们的关系为: 1安培( A)=1000毫安( mA)=1000微安(μA)
15
习惯上规定正电荷定向移动的方向为电流的
有些导体材料在温度下降到某一低温时,其电阻会突然消失,这种材
料称为超导体。在超导状态时,导体的电阻值为零,没有电能的损失,
电流一旦被激发,就不需要外加电源,能一直持续下去,是一种理想
的导电材料。
23
1.2.4欧姆定律
(一)部分电路欧姆定律
导体两端加上电压后,导体中才有持续的 电流,那么,电压和电流有什么关系呢?
❖ 2.电路存在_______、_________ 和______3种可能的状态, 其中______状态应严格避免,因为它会引起 _____________________等严重后果.
❖ 3.现在,为保证安全,许多家庭的配电箱上还安装了漏电保 护器,观察家电漏电保护器,了解其主要性能和使用方法.
❖ 4. 6节相同的干电池,每节的电动势均为1.5V,内电阻均为 0.1,若将其顺序串联,则总的电动势为________V,总的 内阻为_____________Ω.
IU R
式中: I--电路中的电流强度,单位是安培(A); U--电阻两端的电压,单位是伏特(V); R--电阻,单位是欧姆(Ω)。
26
❖
电流和电压间的正比关系,可以用伏安特性曲
线来表示。伏安特性曲线是以电压U为横坐标,以电
流I为纵坐标画出的U-I关系曲线。电阻元件的伏安
特性曲线如图1.1.7所示,伏安特性曲线是直线时,
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
数字电路可分为组合逻辑电路和时序逻辑电路两大类。
一、编码器
1.二进制编码器
用二进制代码表示某种信号的电路称为二进制编码器。 3位二进制编码器有8个输入端3个输出端,所以也称8线 —3线编码器,输入为高电平有效。
3位二进制编码表
I0 I1 编 I2 码 I3 对 I4 象 I5 I6 I7
编码输出
5421BCD码也是一种有权码,从高位到低位分别是 5、4、2、1。此外,还有2421、余3码、格雷码等。
脉冲波形的应用
一、汽车示波器
汽车示波器实物图
点火系统的脉冲波形示例
二、用脉冲波形显示故障码
故障码输出波形
丰田车系故障码
§6-2 逻辑门电路
学习目标
1.理解与门、或门、非门、与非门、或非门的 逻辑功能,熟识其图形符号。
421BCD译码器74LS42真值表
【例】
3.十六进制数
十六进制数的基数是16,共有0、1、…、9、A、B、 C、D、E、F 十六个字符构成。
十六进制数的进位规则是“逢十六进一”。 十六进制数用尾缀H表示。
【例】
三、常用数制之间的转换
常用数制之间的关系
1.二进制数转换成十六进制数
(1)整数部分:自右向左,四位一组,不足四位,向 左填零,各部分用相应的十六进制数替代;
(2)小数部分:自左向右,四位一组,不足四位, 向右填零,各部分用相应的十六进制数替代。
2.十六进制数转换成二进制数
将一个十六进制数转换成一个二进制数,相对方便一些, 只要运用二进制数与十六进制数的关系可直接得到。
3.十进制数转换成二进制数
(1)整数部分的转换 十进制整数转换成二进制整数采用“除2逆序取余法”。 (2)小数部分的转换 十进制小数转换成二进制小数采用“乘2顺序取整法”
三态门也称TSL门,它是一种功能受控制的与非门, 逻辑表达式为:Y A。 B
三态门符号
§6-3 组合逻辑电路
学习目标
1.了解组合逻辑电路的特点。 2.掌握编码器和译码器的基本概念,理解8421 码的编码和译码过程。 3.熟悉数码显示器和显示译码器的应用。 4.了解数据选择器、数据分配器的基本原理和 应用。
Y2
Y1
Y0
≥1
≥1
≥1
编
Y2 编
码 器
Y1 Y0
码 输 出
I0 I1 编 I2
码 I3
对 I4
象 I5
I6
I7
a) 示意图
b)逻辑图
3位二进制编码器逻辑图
2.二—十进制编码器
将十进制数字0~9编成二进制代码的电路称为二—十进 制编码器,也称为8421BCD码编码器。
8421BCD编码逻辑电路
8421BCD码编码表
2.或门
AB GB
Y
或逻辑开关电路
或门真值表
或门逻辑符号
a)74LS32实物外形
b)74LS32内部逻辑结构和引脚排列 c)CD4071内部逻辑结构和引脚排列
或门集成电路示例
3.非门
GB A
Y
非逻辑开关电路
非门真值表
非门逻辑符号
a)CD4069实物外形
b)74LS04内部逻辑结构和引脚排列 c)CD4069内部逻辑结构和引脚排列
2.了解与或非门、异或门、集电极开路门、三态 门的功能。
一、基本逻辑门
1.与门
只有当A、B两个开关都闭合时,灯才亮;只要有一个开
关断开,灯就不亮。
A
B
GB
Y
与逻辑开关电路
电路状态
与门真值表
与门逻辑符号
与门逻辑符号与输入输出波形
与门集成电路示例 a)74LS08和CD4081实物外形 b)74LS08内部逻辑结构和引脚排列 c)CD4081内部逻辑结构和引脚排列
2.BCD码
用二进制数表示十进制数的编码方法称为二——十进 制编码,简称BCD码。
几种常见的BCD码
(1)8421BCD码 最常用的BCD码是8421BCD码。它是一种有权码,从高 位(左)到低位(右)的权分别为8(23)、4(22)、2(21)、 1(20),所以称8421码。 (2)5421BCD码
4.十进制数转换成十六进制数
十进制数转换成十六进制数的方法与十进制数转换成 二进制数的基本相同,只是对整数部分和小数部分的除数 和乘数不再是2,而是16。即整数部分采用“除16逆序取 余法”,小数部分采用“乘16顺序取整法”。
四、常用码制
1.二进制代码
数字系统的信息通常采用多位二进制数表示,称为二 进制代码。
非门集成电路示例
二、复合逻辑门
1.与非门
与非门真值表
与非门的组成
与非门逻辑符号
a)CD4011实物外形
b)74LS00内部逻辑结构和引脚排列 c)CD4011内部逻辑结构和引脚排列 常用与非门集成电路
2.或非门
或非门真值表
或非门的组成
或非门的逻辑符号
a)CD4001实物外形
b)74LS02内部逻辑结构和引脚排列 c)CD4001内部逻辑结构和引脚排列 或非门集成电路
三、其他常用门
1.与或非门
逻辑表达式为: YABCD
与或非门
a)74LS51的实物外形
b)74LS51的内部逻辑结构和引脚排列
双与或非门74LS51
2.异或门
逻辑表达式为: YABAB
与或非门
3.集电极开路门
集电极开路门也称OC门,它是一种与非门,逻辑表达
式为: Y AB
集电极开路门符号Βιβλιοθήκη 4.三态门二、常用数制
1.十进制数
十进制数的基数是10,有0、1、2、3、4、5、6、7、 8、9,十个数码构成
十进制数的进位规则是“逢十进一”。 十进制数可用尾缀D作为标识符,也可以省略不写。
【例】
2.二进制数
二进制数的基数是2,只有0 和 1两个数码。 二进制数的进位规则是“逢二进一”。 二进制数每左移一位,数值增大一倍;右移一位,数值减 小一半。 二进制数用尾缀B作为标识符。
二、译码器
1.二进制译码器
二进制译码器是将输入二进制代码转换成相应信号的 电路。
a)实物图
b)引脚排列图
74LS138译码器
74LS138译码器的功能表
2.二—十进制译码器
将二—十进制代码翻译成十进制数码0~9的电路称为二 —十进制译码器。
8421BCD译码器74LS42
a)实物图
b)引脚排列图
第六章 数字电路
电工与电子技术基 础
高、低电平的允许范围
数码的表示
2.脉冲波
常见的脉冲波形有矩形波、三角波、尖峰波、梯形波、 钟形波和尖脉冲等。
常见的脉冲波
3.矩形波
典型的数字信号波形是具有一定幅度的矩形,矩形波主 要可用脉冲幅度Um、脉冲重复周期T和脉冲宽度tW三个参数 进行描述。
矩形脉冲的参数