“数字电子技术”作业 - 图文(4)

2019-08-30 19:19

表P6.32

6.34设计一个控制步进电动机三相六状态工作的逻辑电路。如果用1表示电机绕组导通,0表示电机绕组截止,则三个绕组ABC的状态转换图应如图P6.34所示,M为输入控制变量,当M=1时为正转,M=0时为反转。

图P6.34

第7章作业

7.3试用2片1024×8位的ROM组成1024×8位的存储器。

7.5试用4片2114(1024×4位的RAM)和3线﹣8线译码器74HC138(见图4.3.8)组成4096×4位的RAM。

7.6试用16片2114(1024×4位的RAM)和3线﹣8线译码器74HC138(见图4.3.8)组成8K×8位的RAM。

7.9用16×4位的ROM设计一个将两个2位二进制数相乘的乘法器电路,列出ROM的数据表,画出存储矩阵的点阵图。

7.14图P7.14是用16×4位ROM和同步十六进制加法计数器74LS161组成的脉冲分频电路,ROM的数据表如表P7.14所示。试画出在CLK信号连续作用下D3、D2、D1和D0输出的电压波形,并说明它们和CLK信号频率之比。

A3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 地址输入 A2 A1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 A0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 D3 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 数据输出 D2 D1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 D0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

表P7.14

图P7.14

第8章作业

8.2试分析图P8.2的与-或逻辑阵列,写出Y1、Y2与A、B、C、D之间的逻辑关系式。

图P8.2

8.5试分析图P8.5给出的用PAL16R4构成的时序逻辑电路,写出电路的驱动方程、状态方程、输出方程,画出电路的状态转换图。工作时,11脚接低电平。

图P8.5

第10章作业

10.3在图P10.3(a)所示的施密特触发器电路中,已知R1=10kΩ,R2=30kΩ。G1和 G2为CMOS反相器,VDD=15V。

(1)试计算电路的正向阈值电压VT+、负向阈值电压VT-和回差电压△VT。

(2)若将图P10.3(b)给出的电压信号加到图P10.3(a)电路的输入端,试画出输出电压的波形。

图P10.3

10.9图P10.9是用TTL门电路接成的微分型单稳态触发器,其中Rd阻值足够大,保证稳态vA时为高电平。R的阻值很小,保证稳态时vI2为低电平。试分析该电路在给定触发信号vI作用下的工作过程,画出vA、vO1、vI2和vO的电压波形。Cd的电容量很小,它与Rd组成微分电路。

图P10.9

10.11图P10.11是用两个集成单稳态触发器74121所组成的脉冲变换电路,外接电阻和外接电容的参数如图中所示。试计算在输入触发信号vI作用下vO1、vO2输出脉冲的宽度,并画出与vI波形相对应的vO1、vO2的电压波形。vI的波形如图中所示。

图P10.11

10.13图P10.13是用CMOS反相器组成的对称式多谐振荡器。若RF1= RF2=10kΩ,C1= C2=0.01μF,RP1= RP2=33kΩ,试求电路的振荡频率,并画出vI1、vO1、vI2、vO2各点的电压波形。

图P10.13

10.18在图10.4.17电路中,已知CMOS集成施密特触发器的电源电压VDD=15V,VT+=9V,VT-=4V,试问:

(1)为了得到占空比为q=50%的输出脉冲,R1与R2的比值应取多少?

(2)若给定R1=3kΩ,R2=8.2kΩ,C=0.05μF,电路的振荡频率为多少?输出脉冲的占空比又是多少?

图10.4.17

10.20图P10.20是用555定时器组成的开机延时电路。若给定C=25μF,R=91kΩ,VCC=12V,试计算常闭开关S断开以后经过多长的延迟时间vO才跳变为高电平。

图P10.20

10.25图P10.25是用两个555定时器接成的延迟报警器。当开关S断开后,经过一定的延迟时间后扬声器开始发出声音。如果在延迟时间内S重新闭合,扬声器不会发出声音。在图中给定的参数下,试求延迟时间的具体数值和扬声器发出声音的频率。图中的G1是CMOS反相器,输出的高、低电平分别为VOH≈12V,VOL≈0V。


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