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清华大学利用Multisim进行数字电路实验。

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简介:
目录:SD12-1 与逻辑2-2 或逻辑2-3 与非逻辑2-4 或非逻辑2-5 与非逻辑2-6 或非逻辑2-7 与或非逻辑2-8 逻辑函数的转换(1)2-9 逻辑函数的转换(2)SD22-10 二极管开关电路2-11 双极性三极管开关电路2-12 MOS三极管开关电路2-13 二极管与门电路2-14 二极管或门电路2-15 三极管非门2-16 TTL反相器的基本电路及性能测试2-17 TTL与非门电路2-18 TTL或非门电路2-19 TTL与或非门电路2-20 TTL异或门电路2-21 集电极开路门电路 总结 采用不同类型的门构成的逻辑功能,例如,利用与、或、非等基本门实现更复杂的逻辑运算。SD32 -37 三位二进制普通编码器 总结采用多种编码方式实现二进制数据的表示和传输。SD4 -39 用两片74LS148组成的16线4线优先编码器 总结通过组合使用多个编码器实现更长的数据传输。SD5 -47 采用CMOS传输门结构的数据选择器总结利用CMOS技术构建的数据选择器,提高其性能和可靠性。SD6 -56 同步RS触发器总结通过同步信号控制RS触发器的状态,保证数据传输的准确性和稳定性。SD7 -68 用D触发器74LS74组成的移位寄存器总结利用D触发器构建的移位寄存器,实现数据的位移操作。 SD8 -77 用T触发器构成的同步二进制加法计数器总结采用T触发器构建的同步二进制计数器,用于对数据进行计数和累加操作。 SD9 -86 异步10进制加法计数器总结采用异步方式实现的十进制加法计数器,具有快速响应和低延迟的特点。 SD0 -90 用置数法将74LS160接成6进制计数器(二)总结通过置数方法将七段显示译码器连接起来,形成六进制计数器的功能模块. SD0 -99 用集成计数器和译码器构成的顺序脉冲发生器总结利用集成计数器的特性和译码器的功能,构建出顺序脉冲发生器的硬件结构. SD0 -105 用施密特触发器构成的施密特触发器的设计思路及原理总结以施密特触发器的结构为基础进行设计,使其具有更好的噪声抑制能力. SD0 - 108 CMOS施密特触发器的性能分析及其应用范围总结对CMOS施密特触发器的特性进行了详细的分析,并探讨了其在不同领域的应用. SD0 - 109 微分型单稳态触发器的特点以及在数字电路中的应用 介绍微分型单稳态触发器的优势,以及在数字系统中的广泛应用场景. SD0 - 112 可重触发集成单稳态触发器的工作原理及参数设置说明介绍可重触发单稳态触发器的核心功能,并阐述了其参数设置对输出的影响. SD0 –114 对称式多谐振荡器的频率特性及调谐方法分析讨论对称多谐振荡器的频率特性,并介绍如何通过调整元件值来改变其输出频率. SD0 –116 用施密特触发器构成的多谐振荡子的设计方案及其稳定性评估描述使用施密特触发作为多谐振荡子的具体设计方案,并对其稳定性进行了评估分析. SD0 –120 555定时器电路结构及其典型应用场景概述了555定时器的基本结构,并列举了其在各种电子设备中的典型应用场景. SD0 –123 555定时子接成的占空比可调的多谐振荡子说明如何利用五五五定时子构建可调占空比的多谐振荡子装置.

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客服
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  • Multisim
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    本课程为清华大学开设的数字电路实验课,利用Multisim软件进行模拟仿真,帮助学生深入理解数字电路设计与应用原理。 目录 2-124 二极管ROM的电路结构 2-125 用MOS管构成的存储矩阵 2-126 2K8RAM功能演示 SD8 2-127 用PIC驱动的LCD 2-128 用MCU控制的水箱 2-129 用MCU组成的运算器 SD9 2-130 权电阻网络DA转换器 2-131 双级权电阻网络DA转换器 2-132 倒T型电阻网络DA转换器 2-133 并联比较型AD转换器 2-134 计数型AD转换器
  • Multisim模拟
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    本课程为清华大学开设的Multisim模拟电路实验课,旨在通过虚拟仿真软件进行电路设计与调试,帮助学生深入理解电子电路原理及应用。 目录: MD11-1 二极管加正向电压 MD11-2 二极管加反向电压 MD11-3 IV法测二极管伏安特性 MD11-4 用万用表检测二极管 MD11-5 示例电路(例1.2.1) MD11-6 直流和交流电源同时作用于二极管 MD11-7 半波整流电路 MD11-8 全波整流电路 MD11-9 单向限幅电路 MD11-10 双向限幅电路 MD11-11 底部钳位电路 MD11-12 顶部钳位电路 MD11-13 振幅解调电路 MD11-14 振幅调制电路 MD11-15 稳压二极管稳压电路 MD11-16 发光二极管 MD11-17 光电控制电路 MD123 MD2 基本共发射极放大电路(一) MD24 MD2 基本共发射极放大电路(二) MD25 MD2 基本共发射极放大电路(三) MD26 MD2 基本共发射极放大电路(四) MD27 直接耦合共发射极电路 MD28 直流工作点的温度漂移 MD29 工作点稳定的共发射极放大电路 MD30 放大倍数与输入电阻的测量 MD31 输出电阻的测量 MD32 共集电极放大电路(一) MD33 共集电极放大电路(二) MD34 共基极放大电路 MD35 复合管共射放大电路 MD36 复合管共集放大电路 MD37 三运放数据放大器 继续: MD81-90 RC串并联网络 MD82-91 RC桥式正弦波振荡电路 MD83-92 LC并联谐振电路 MD84-93 变压器反馈式LC正弦波振荡电路 MD85-94 电感反馈式LC正弦波振荡电路 MD86-95 电容反馈式LC正弦波振荡电路 MD87-96 改进的电容反馈式LC正弦波振荡电路 MD88-97 低失真正弦波振荡电路 MD89-98 矩形波振荡电路 MD100 占空比可调的矩形波振荡电路 继续: MD102 OCL乙类互补功率放大电路 MD103 OCL甲乙类互补功率放大电路 MD104 OTL甲乙类互补功率放大电路 MD105 OCL甲乙类准互补功率放大电路 以及: MD106 半波整流电路 MD107 全波整流电路 MD108 桥式整流电路 MD109 桥式整流电容滤波电路 MD110 桥式整流电感滤波电路 MD111 桥式整流LC滤波电路 MD112 桥式整流π滤波电路 MD136 三倍压整流 MD137 稳压二极管稳压电路 MD138 串联型稳压电源电路 MD140 升降压式开关稳压电源电路 上述是重写后的目录内容。
  • 课件PPT
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    本资料为清华大学精心编写的数字电路课程PPT课件,内容涵盖逻辑门、组合逻辑电路、时序逻辑电路等核心知识点,适用于学生自学及教师教学使用。 清华大学的数电PPT内容比较详细。解压密码是www.infoxa.com。去掉链接后的句子如下: 清华大学的数电PPT非常详尽。解压文件时使用的密码为提供的网站地址对应的密码。注意,这里仅提及了解压密码需要参考一个网址,但未包含任何联系方式或具体数字信息。
  • 技术基础Multisim仿真套件
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    本项目提供了一套基于Multisim软件的数字技术基础实验方案,专为清华大学学生设计。旨在通过模拟实验加深对电路理论的理解和应用能力。 清华大学数字技术基础全套实验中的Multisim仿真数字电路部分。
  • QDU(青岛)- Multisim资料.rar
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    本资源为青岛大学数字电路课程Multisim实验资料,包含实验指导书、仿真案例和习题解答等,适用于学生进行电路设计与仿真实验学习。 计算机类专业数电课程实验使用Multisim软件进行操作,并包括9个实验内容及相应的实验报告。具体内容可以在《数字电路》专栏中查看,涵盖电子电路仿真方法与门电路实验、门电路基础、组合逻辑电路设计(一)、编码器及其应用、译码器及其应用、组合逻辑电路设计(二)与数据选择器、触发器、逻辑电路综合设计(一)、计算器及其应用。
  • 模拟与子仿真资料
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    本资料为清华大学电气工程及自动化专业实验课程所用,涵盖模拟与数字电子技术的基本原理及其仿真应用,旨在培养学生电路设计和分析能力。 清华大学提供的模拟电子仿真实验资料和数字电子仿真实验资料。
  • Multisim 14 报告
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    本实验报告基于Multisim 14软件平台,详细记录了数字电路的各项实验操作、数据分析及结果讨论,旨在加深对基本逻辑门、组合与时序电路的理解和应用。 实验一:组合逻辑电路设计 目的意义: 通过本实验熟悉工具软件,并掌握基本的组合逻辑电路的设计方法。 实验二:存储器扩展 目的意义: 学习并掌握字节级与位级的存储器扩展技术。 实验三:同步时序逻辑电路设计 目的意义: 利用状态机原理,设计一个N进制计数器,加深对同步时序逻辑电路的理解和应用能力。 实验四:数字逻辑系统综合设计 目的意义: 基于所学知识构建复杂的实际应用场景中的数字逻辑系统。 要求: 使用74161芯片制作一个数字钟,其工作原理与前一节中所讲解的计数器相同。
  • 中科技计算机院的
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    本实验课程为华中科技大学计算机学院开设,旨在通过实践操作加深学生对数字电路理论的理解,培养学生动手能力和创新思维。 包括所有实验及实验六的报告内容。
  • Multisim仿真的.doc
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    本文档《Multisim仿真的数字电路实验》介绍了利用Multisim软件进行数字电路设计与仿真的实践教程,涵盖基础理论和操作步骤。 《数字电路实验Multisim仿真解析》 在电子工程领域,数字电路实验是理解与实践逻辑电路设计的关键环节。Multisim是一款强大的电路仿真软件,它使得学生和工程师能够在计算机上模拟真实的电路行为,无需实际搭建硬件。本段落将详细探讨四个主要的逻辑门电路——与非门、或非门、与或非门以及异或门的功能,并通过Multisim仿真进行验证,同时提出思考题,鼓励深入理解和应用。 一、逻辑门电路的Multisim仿真 1. 与非门(74LS20):与非门是基本的逻辑门类型之一,其功能为当所有输入均为1时,输出为0;否则输出为1。74LS20是一种双四输入与非门,通过其在Multisim中的仿真结果验证了该逻辑功能。 2. 或非门(74LS02):或非门的特性是当所有输入均为0时,输出为1;其他情况下则输出为0。74LS02是四二输入或非门,在Multisim中展示了各种条件下对应的逻辑状态和电压值。 3. 与或非门(74LS51):此门结合了与门和或门的功能,即当所有输入均为0时输出为1;其他情况下则输出为0。74LS51是双二、三输入的与或非门,在Multisim中进一步验证了其逻辑特性。 4. 异或门(74LS86):异或门的输出仅在两个信号不同的情况下才为1,即当且仅当一个输入为0而另一个为1时。74LS86是四二输入异或门,在Multisim中展示了所有可能的输入组合及其对应的输出状态。 二、思考题与设计挑战 1. 使用74LS00实现Y = A+B的逻辑功能:通过合理配置,可以利用74LS00(一种四输入与非门)来构建加法器电路,从而实现A和B之间的“异或”或“同或”。 2. 设计四位奇偶校验电路:使用74LS86(四二输入异或门),设计一个接收四个二进制位的输入并输出一位奇偶校验结果的电路。如果输入中1的数量为偶数,则输出Y为0;反之,若数量为奇数则输出Y为1。 三、组合逻辑电路的Multisim仿真 1. 半加器的功能分析:半加器是执行两个二进制位相加的基础单元,并产生和与进位两路输出信号。 2. 三线-八线译码器验证:该类译码器根据三个输入选择八个可能的输出之一。Multisim仿真展示了如何通过控制不同的输入来获取相应的输出状态。 3. 数据选择器的功能展示:数据选择器依据多个地址输入(如S1, S2, S3等)从一系列的数据中选出特定的一个作为最终输出。仿真过程演示了不同条件下选取相应数据的过程。 思考题的设计旨在引导学生将所学知识应用于解决实际问题,例如利用74LS138构建四线-十六线译码器,这需要理解译码器的工作原理,并学会如何通过组合多个芯片来扩展其功能范围。 总结来说,借助Multisim仿真实验,学生们可以直观地了解并验证各种数字逻辑电路的功能特性,加深对设计过程的理解,并提升解决实际问题的能力。这些实验涵盖了从基础的逻辑门到更复杂的组合逻辑电路(如半加器、译码器和数据选择器)的知识领域。这对于电子工程专业学生来说,在理论知识与实践技能方面都具有重要意义。
  • Multisim 13时钟仿真
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    本项目使用Multisim 13软件对数字时钟电路进行仿真设计与分析,旨在验证其功能并优化性能。通过该过程加深对电子工程原理的理解和应用。 基于Multisim 10开发的数字时钟电路模拟使用了多种计数器和门电路。