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數電時延電路

發布時間:2022-06-12 14:46:27

Ⅰ 數字電路門延遲

施密特觸發器是數字電路起著門延遲作用的集成元件

Ⅱ 數電時序電路

時序電路是 時序 邏輯 電路。時序,時間 順序,是在時鍾的推動下工回作的,cpu就是一個復雜的答時序電路。組合邏輯電路和時序邏輯電路的最根本區別在於:組合邏輯電路的輸出在任一時刻只取決於當時的輸入信號;而時序邏輯電路的輸出,不僅和當前的輸入有關,還和上時刻的輸出有關,它具有記憶元件(觸發器),可以記錄前一時刻的輸出狀態,它可以沒有輸入,僅在時鍾的驅動下,給出輸出。

Ⅲ 信號處理及放大,模擬電路延遲大還是數字電路延遲大

數字電路還是模擬電路,你所用的集成模塊,你可以下載查詢它的PDF資料,上面都會標明時間周期或時延的,你根據它的數據,就可以大致估算延遲時間了,我認為模擬電路電路實現延遲會好些,不要加大電容。

Ⅳ 電路基礎分析,模電數電,單片機都學了,可是一個簡單的電路,不知道電路裡面的電流電壓走向,串聯好說,

. 搞懂電子電路很簡單,掌握以下基礎即可:
首先,歐姆定律
無論從電路分析、電路設計的角度還是從電路應用與維修的角度,歐姆定律是非常重要的,可以說無處不在,但是很多人在學的時候認識不到它的重要性,只是把它當作一個等式記憶了。其實它揭示了電路的根本規律,把歐姆定律特別是全電路歐姆定律搞清楚了,再分析電子電路會感覺很容易。如果偏向於分析與設計,那麼把克希荷夫定律和戴維南定律高清楚,你的問題就容易解決了。
其次,晶體管電路
晶體管放大電路、振盪電路與開關電路是一切電路的基礎。再復雜的電路都是由它們變換或組合而來的,而其中晶體管的偏置與工作點和工作狀態的關系是核心:把晶體管的偏置電阻由大到小變化,隨著工作點的移動,晶體管分別工作在截止區、放大區和飽和區,將晶體管偏置或控制使其處於截至----飽和狀態交替的電路就是開關電路,工作在放大區的電路就是放大電路,放大電路引入負反饋會使工作穩定,引入正反饋會產生振盪而成為振盪電路,引入反饋方法的不同,構成不同形式的振盪電路。
再下來,元件特性
例如二極體具有整流特性,還有非線性檢波、鑒頻特性,而其單向導電性和結電壓的鉗壓作用在很多場合的應用也很普遍;電容器除了在振盪電路、時延電路等場合利用其充放電特性外,在更多的場合是利用其通交流隔直流特性來用作交流耦合和交流濾波;還有電感、電阻和各種敏感元件等就不一一列舉了。
還有
再復雜的電子電路都是由一個個單元電路組成的,簡單的單元電路可能就是一個電阻或一個二極體,復雜的也就是晶體管電路了,把這些單元電路搞清楚,分析或理解起來就簡單了。其實,在實際應用中,電路分析不是分析電位的轉移就是信號的傳遞及其畸變,從電路的功能和組成的單元角度去看電子電路就會發現,再復雜的電子電路原來是這么簡單。
總體來說
掌握了晶體管電路基礎和數字電路基礎,再把歐姆定律應用好,一切都迎刃而解。學習電子電路更重要的是要動手搭電路做實驗,搞點電子小製作不僅有趣,而且會有更深的體會。

Ⅳ 數字電路中,電路延遲與輸入個數(扇入)有關系嗎是不是輸入越多延遲越大

電路延遲與輸入個數(扇入)是否有關要看內部具體是如何實現的?一般輸入數相差不大的(比如2輸入與3輸入)內部晶體管級數一樣,那麼延遲相同;內部晶體管級數不同的延遲就不一樣(2輸入和8輸入是不一樣的).
與門和與非門的延遲是不一樣的,因為內部級數不一樣,如2輸入與非門是1級,而2輸入與門是2級.一般相同輸入的門帶非輸出的比不帶非輸出的延遲要小

Ⅵ 數電,最小延時和最少門電路是怎麼一回事《求助》

圖看不到,關於不同的要求,是對於卡諾圖的化簡的不同要求最小延時和最少門電路當然不一樣,不然沒有必要搞兩個出來最小延時是指門的級數最少比如,從輸入到輸出,經過了2個門,那麼可以說是2級門電路,同時他可以存在更多的通路,但是輸入到輸出間的門數保持穩定最少門電路當然就是指邏輯門的數量最少與上面對應,就是不管你從輸出到輸入的門有多少,但是總的門數要最少兩者之間還是存在差別的由於你的圖看不到,所以只能給出這點提示了,你可以自己去按照原則化簡。

Ⅶ 數電時序電路的一道題

RD是直接清0的意思,在本題中,只要RD為0,不必等到等什麼CP脈沖,三個輸出即可變為0.

Ⅷ 什麼是數字電路/用戶基礎數字電路

數字電路/用戶基礎數字電路是指基於電信的SDH網路,實現客戶內部網點的線路連接,完成數據、話音、圖像等數據的傳輸。

Ⅸ 影響數字電路延遲的操作環境因素有電壓,溫度和製程,這里的製程是指什麼呢,如何影響電路延遲

製程是指半導體的工藝節點。比如28納米,14納米等等。這個數是MOS柵極的長度L。在摩爾定律時代,數字電路的速度基本隨L的平方增加,進入納米時代,數字電路的速度基本隨L的下降而增加的有限。
顯然L越小,電子跨越源極和漏極的距離越短,故而電路速度越快。

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