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数电时延电路

发布时间:2022-06-12 14:46:27

Ⅰ 数字电路门延迟

施密特触发器是数字电路起着门延迟作用的集成元件

Ⅱ 数电时序电路

时序电路是 时序 逻辑 电路。时序,时间 顺序,是在时钟的推动下工回作的,cpu就是一个复杂的答时序电路。组合逻辑电路和时序逻辑电路的最根本区别在于:组合逻辑电路的输出在任一时刻只取决于当时的输入信号;而时序逻辑电路的输出,不仅和当前的输入有关,还和上时刻的输出有关,它具有记忆元件(触发器),可以记录前一时刻的输出状态,它可以没有输入,仅在时钟的驱动下,给出输出。

Ⅲ 信号处理及放大,模拟电路延迟大还是数字电路延迟大

数字电路还是模拟电路,你所用的集成模块,你可以下载查询它的PDF资料,上面都会标明时间周期或时延的,你根据它的数据,就可以大致估算延迟时间了,我认为模拟电路电路实现延迟会好些,不要加大电容。

Ⅳ 电路基础分析,模电数电,单片机都学了,可是一个简单的电路,不知道电路里面的电流电压走向,串联好说,

. 搞懂电子电路很简单,掌握以下基础即可:
首先,欧姆定律
无论从电路分析、电路设计的角度还是从电路应用与维修的角度,欧姆定律是非常重要的,可以说无处不在,但是很多人在学的时候认识不到它的重要性,只是把它当作一个等式记忆了。其实它揭示了电路的根本规律,把欧姆定律特别是全电路欧姆定律搞清楚了,再分析电子电路会感觉很容易。如果偏向于分析与设计,那么把克希荷夫定律和戴维南定律高清楚,你的问题就容易解决了。
其次,晶体管电路
晶体管放大电路、振荡电路与开关电路是一切电路的基础。再复杂的电路都是由它们变换或组合而来的,而其中晶体管的偏置与工作点和工作状态的关系是核心:把晶体管的偏置电阻由大到小变化,随着工作点的移动,晶体管分别工作在截止区、放大区和饱和区,将晶体管偏置或控制使其处于截至----饱和状态交替的电路就是开关电路,工作在放大区的电路就是放大电路,放大电路引入负反馈会使工作稳定,引入正反馈会产生振荡而成为振荡电路,引入反馈方法的不同,构成不同形式的振荡电路。
再下来,元件特性
例如二极管具有整流特性,还有非线性检波、鉴频特性,而其单向导电性和结电压的钳压作用在很多场合的应用也很普遍;电容器除了在振荡电路、时延电路等场合利用其充放电特性外,在更多的场合是利用其通交流隔直流特性来用作交流耦合和交流滤波;还有电感、电阻和各种敏感元件等就不一一列举了。
还有
再复杂的电子电路都是由一个个单元电路组成的,简单的单元电路可能就是一个电阻或一个二极管,复杂的也就是晶体管电路了,把这些单元电路搞清楚,分析或理解起来就简单了。其实,在实际应用中,电路分析不是分析电位的转移就是信号的传递及其畸变,从电路的功能和组成的单元角度去看电子电路就会发现,再复杂的电子电路原来是这么简单。
总体来说
掌握了晶体管电路基础和数字电路基础,再把欧姆定律应用好,一切都迎刃而解。学习电子电路更重要的是要动手搭电路做实验,搞点电子小制作不仅有趣,而且会有更深的体会。

Ⅳ 数字电路中,电路延迟与输入个数(扇入)有关系吗是不是输入越多延迟越大

电路延迟与输入个数(扇入)是否有关要看内部具体是如何实现的?一般输入数相差不大的(比如2输入与3输入)内部晶体管级数一样,那么延迟相同;内部晶体管级数不同的延迟就不一样(2输入和8输入是不一样的).
与门和与非门的延迟是不一样的,因为内部级数不一样,如2输入与非门是1级,而2输入与门是2级.一般相同输入的门带非输出的比不带非输出的延迟要小

Ⅵ 数电,最小延时和最少门电路是怎么一回事《求助》

图看不到,关于不同的要求,是对于卡诺图的化简的不同要求最小延时和最少门电路当然不一样,不然没有必要搞两个出来最小延时是指门的级数最少比如,从输入到输出,经过了2个门,那么可以说是2级门电路,同时他可以存在更多的通路,但是输入到输出间的门数保持稳定最少门电路当然就是指逻辑门的数量最少与上面对应,就是不管你从输出到输入的门有多少,但是总的门数要最少两者之间还是存在差别的由于你的图看不到,所以只能给出这点提示了,你可以自己去按照原则化简。

Ⅶ 数电时序电路的一道题

RD是直接清0的意思,在本题中,只要RD为0,不必等到等什么CP脉冲,三个输出即可变为0.

Ⅷ 什么是数字电路/用户基础数字电路

数字电路/用户基础数字电路是指基于电信的SDH网络,实现客户内部网点的线路连接,完成数据、话音、图像等数据的传输。

Ⅸ 影响数字电路延迟的操作环境因素有电压,温度和制程,这里的制程是指什么呢,如何影响电路延迟

制程是指半导体的工艺节点。比如28纳米,14纳米等等。这个数是MOS栅极的长度L。在摩尔定律时代,数字电路的速度基本随L的平方增加,进入纳米时代,数字电路的速度基本随L的下降而增加的有限。
显然L越小,电子跨越源极和漏极的距离越短,故而电路速度越快。

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