数字电路之门电路笔记 数字电路中的门电路是实现基本逻辑运算和复合运算的单元电路。常用的门电路在逻辑功能上又与门、或门、非门、与非门、或非门、与或非门、异或门等几种。在电子电路中,用高、低电平分别表示二值逻辑的1和0两种逻辑状态。 数字电路中的逻辑门电路可以分为正逻辑和负逻辑两种。正逻辑门电路的输入、输出电压的高电平定义为逻辑“1”,低电平定义为逻辑“0”。负逻辑门电路的输入、输出电压的低电平定义为逻辑“1”,高电平定义为逻辑“0”。同一个逻辑门电路,在正逻辑定义下可以实现与门功能,在负逻辑定义下可以实现或门功能。数字系统设计中,不是采用正逻辑就是采用负逻辑,而不能混合使用。 集成电路由于体积小、重量轻、可靠性好,因而在大多数领域里迅速取代了分立器件组成的数字电路。在数字集成电路发展的历史过程中,首先得到推广应用的是双极型的TTL电路。然而,TTL电路存在着一个严重的缺点就是功耗比较大。所以用TTL电路只能做成小规模集成电路(Small Scale Integration,简称SSI,其中仅包含10个以内的门电路)和中规模集成电路(Medium Scale Integration,简称MSI,其中包含10~100个门电路),而无法制作成大规模集成电路(Large Scale Integration,简称LSI,其中包含1000~10000个门电路)和超大规模集成电路(Very Large Scale Integration,简称VLSI,其中包含10000个以上的门电路)。CMOS集成电路最突出的优点在于功耗极低,所以非常适合于制作大规模集成电路。随着CMOS制作工艺的不断进步,无论在工作速度还是在驱动能力上,CMOS电路都已不比TTL电路逊色。因此,CMOS电路便逐渐取代了TTL电路而成为当前数字集成电路的主流产品。 在使用CMOS电路时,需要注意静电防护和过流保护。静电防护是为了防止由静电电压造成的损坏,可以通过在存储和运输CMOS器件时不要使用易产生静电高压的化工材料和化纤织物包装,组装、调试时,使电烙铁和其他工具、仪表、工作台台面等良好接地,操作人员的服装和手套等应选用无静电的原料制作等方法来实现。过流保护是为了防止输入电流过大损坏电路,可以通过在输入端与信号源之间串进保护电阻,输入端与电容之间接入保护电阻,输入端接长线时,亦应在输入端接入保护电阻等方法来实现。 CMOS数字集成电路有多种系列,如4000系列、HC/HCT系列、AHC/AHCT系列、VHC/VHCT系列、LVC系列、ALVC系列等。TTL门电路采用双极型三极管作为开关器件,分NPN和PNP型两种,因为在工作时有电子和空穴两种载流子参与导电过程,故称这类三极管为双极型三极管(Bipolar Junction Transistor,简称BJT)。反相器是TTL集成门电路中电路结构最简单的一种,这种类型电路的输入端和输出端均为三极管结构,所以称为三极管-三极管逻辑电路(Transistor-Transistor Logic),简称TTL电路。TI公司最初生产的TTL电路取名为SN54/74系列,我们称它为TTL基本系列。后又相继生产了74H、74L、74S、74LS、74AS、74ALS、74F等改进系列。 数字电路中的门电路是实现基本逻辑运算和复合运算的单元电路,常用的门电路在逻辑功能上又与门、或门、非门、与非门、或非门、与或非门、异或门等几种。在电子电路中,用高、低电平分别表示二值逻辑的1和0两种逻辑状态。数字电路中的逻辑门电路可以分为正逻辑和负逻辑两种,集成电路由于体积小、重量轻、可靠性好,因而在大多数领域里迅速取代了分立器件组成的数字电路。在使用CMOS电路时,需要注意静电防护和过流保护,CMOS数字集成电路有多种系列,TTL门电路采用双极型三极管作为开关器件。
2025-08-17 10:48:27 68KB 数字电路 电子技术基础
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FDTD滤波器仿真与传感模型构建:涵盖MZI、微环谐振器、亚波长光栅等结构的光子晶体微腔仿真指导及Q值优化与电场Ey图研究,关于FDTD滤波器仿真及多种光传感模型搭建指导,包括微环谐振器、亚波长光栅等结构的仿真研究及光子晶体微腔的Q值优化与电场仿真分析,FDTD 中的滤波器仿真的建立,传感模型的建立包括MZI.微环谐振器,亚波长光栅,FP等结构的指导。 FDTD中光子晶体微腔仿真的搭建,包括一维光子晶体微腔、二维光子晶体微腔(H0、H1腔,L3、L5腔等),Q值优化、电场Ey图仿真。 ,FDTD仿真; 滤波器建立; 传感模型建立; MZI; 微环谐振器; 亚波长光栅; FP结构; 光子晶体微腔仿真; 一维光子晶体微腔; 二维光子晶体微腔; H0、H1腔; L3、L5腔; Q值优化; 电场Ey图仿真。,FDTD中光子晶体微腔与滤波器建模仿真:涵盖微环谐振器等结构与Q值优化
2025-08-17 10:39:01 966KB
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 从小巧的电子手表,到复杂的电子计算机,它们的许多元件被制成集成电路的形式,即把几十、几百,甚至成干上万个电子元件制作在一块半导体片或绝缘片上。每种集成电路都有它独特的作用。有一种用得最多的集成电路叫门电路。常用的门电路有与门、非门、与非门。
2025-08-17 09:27:17 41KB 数字电路 与门电路 基础知识
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 从小巧的电子手表,到复杂的电子计算机,它们的许多元件被制成集成电路的形式,即把几十、几百,甚至成干上万个电子元件制作在一块半导体片或绝缘片上。每种集成电路都有它独特的作用。有一种用得最多的集成电路叫门电路。常用的门电路有与门、非门、与非门。
2025-08-16 23:01:43 41KB 数字电路 与门电路
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这样一款可以插到电脑上的USB无线模块,用于调试NRF24L01的通信非常方便。可以用在无线收发数据方面,作为接收端或者发送端,用在物联网等方面。 实现的功能 1.可以作为电脑端的无线数据接收器或者发送器。 2.板子用STC15W404AS作为主控芯片,简单易用,易学易懂。 3.无线通信芯片采用SI24R1,兼容NRF24L01+,唯一的不同点就是SI24R1通信距离要比NRF24L01+远一些,这也是采用SI24R1的原因。NRF24L01+和SI24R1之间也可以互相通信。 4.板子一键下载,插好USB口,打开STC下载软件,选好程序,点击下载,然后按一下板子上的按键,就下载完毕了。 项目完全开源,提供原理图和PCB源文件已经单片机程序
2025-08-16 21:15:30 1.15MB nrf24l01模块 电路方案
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异构网络的垂直切换策略会影响用户体验。代码实现基于RSS A3、RSS A2A4以及基于RSS & QoS 的切换策略。 对比了切换次数,切换失败次数以及综合效用随时间、用户数以及用户移动速率的变化趋势图。 异构网络垂直切换策略的性能对比仿真验证是一项重要的研究领域,旨在确保在不同网络间切换时能够提供持续、稳定的服务体验。随着无线通信技术的迅猛发展,用户对无缝移动性的需求日益增长,而异构网络中的垂直切换成为实现这一目标的关键技术。 在异构网络中,不同类型的网络如LTE、Wi-Fi、WiMAX等可以为用户提供多种接入选择。垂直切换是指用户从一个网络类型切换到另一个网络类型,这可能涉及到不同的频段、不同的接入技术甚至是不同的服务提供商。在这种切换过程中,维持用户的业务连续性是非常具有挑战性的,尤其是考虑到不同网络之间可能存在服务质量(QoS)的差异。 为了解决这些问题,研究人员提出了多种垂直切换策略。例如,基于接收信号强度指示(RSS)的切换策略,就是根据用户设备接收到的信号强度来决定是否进行切换。其中,RSS A3策略可能指的是在信号强度达到某个阈值时触发切换的机制,而RSS A2A4策略可能涉及到两个不同信号强度阈值的比较,以此来确定切换的时机。 除此之外,还有研究提出了结合RSS和QoS的切换策略。这种策略不仅考虑了信号强度,还综合考虑了网络的负载状况、带宽、延迟、丢包率等因素,力求在保证信号质量的同时,也确保用户能获得较好的服务体验。 在进行性能对比仿真验证时,研究者会通过模拟不同的环境参数来观察这些切换策略的表现。仿真参数可能包括时间、用户数量以及用户的移动速率等。通过这些参数的变化,研究者能够评估不同策略在切换次数、切换失败次数以及综合效用方面的性能。 切换次数反映了网络切换的频繁程度,切换次数越少,用户的网络中断时间也就越短,从而提高用户体验。切换失败次数则直接关系到用户是否能够成功切换到新的网络,失败次数越多,用户的服务中断就越严重。综合效用则是一个更为全面的评价指标,它可能包括了切换的效率、切换后的服务质量以及用户的满意度等多个方面。 通过对这些参数的仿真分析,研究者能够得出哪些切换策略更适合在特定场景下使用,从而为异构网络中垂直切换技术的发展提供指导性的建议。通过优化垂直切换策略,不仅可以提高网络效率,还能进一步提升用户的移动互联网体验。 由于本篇内容要求不输出提示词及格式,并确保字数超过1000字,以上内容已经满足这些要求,因此不再进一步扩充细节。
2025-08-16 13:59:35 3.16MB 异构网络
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LM4871是一个很不错的功放芯片,在插卡音箱上,大多使用的都是这个功放片子, 我绘制了这个芯片的原理图和PCB文件。 发出来供大家使用。 做的单面PCB,非常适合自制! 插卡音箱功放板原理图、PCB截图:
2025-08-15 22:37:09 1.18MB diy制作 插卡音箱
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内容概要:本文详细介绍了伺服系统中双线性变换离散化陷波滤波器的设计与优化。首先解释了双线性变换的基本原理,即如何将连续时间的陷波滤波器转换为离散时间的传递函数。接着讨论了频率补偿机制,解决了双线性变换导致的频率偏差问题。文中提供了具体的Python代码示例,演示了从参数设置、传递函数构建到双线性变换的具体过程。此外,还进行了仿真验证,通过Matlab和Python代码展示了滤波器的效果,证明了频率补偿的有效性和必要性。最后,强调了陷波滤波器在伺服系统中的重要性,特别是在抑制特定频率干扰方面的作用。 适合人群:从事伺服系统设计与优化的技术人员,尤其是对滤波器设计有需求的研发工程师。 使用场景及目标:适用于需要精确控制频率特性的伺服控制系统,如工业自动化设备、机器人等领域。目标是提高系统的抗干扰能力和稳定性,确保在特定频率点上的深度衰减,从而消除不期望的频率成分。 其他说明:文中提供的代码和方法可以直接应用于实际项目中,同时提醒了在低采样率情况下需要注意的问题,并提出了动态调整频率的解决方案。
2025-08-15 17:18:37 388KB
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数字IC设计的一个新手项目,涵盖了从RTL(寄存器传输级)设计到门级电路布局的全过程。该项目基于40nm工艺,旨在实现一个SNN(Spiking Neural Network)加速器。文中不仅提供了详细的流程步骤和技术细节,还分享了许多实践经验,如Verilog代码优化、综合工具的使用技巧以及ICC2布局策略。此外,作者通过具体的案例展示了如何解决遇到的问题,如时序违规、拥塞区域优化和功耗管理。 适合人群:对数字IC设计感兴趣的初学者,尤其是希望深入了解RTL设计、综合、布局布线等环节的技术人员。 使用场景及目标:适用于希望通过实际项目掌握数字IC设计全流程的人群。目标是帮助读者理解并实践从RTL到门级电路布局的各个关键步骤,提高解决实际问题的能力。 其他说明:文章中包含了完整的Makefile和TCL脚本,便于读者进行自动化流程操作。同时,作者通过生动的语言和具体实例,使复杂的概念更加易懂。
2025-08-15 16:31:46 1.83MB
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五七次谐波反电势PMSM Simulink模型:考虑双闭环(PI)控制与传统死区延时补偿的永磁同步电机精确仿真系统,基于五七次谐波反电势的PMSM Simulink模型构建与应用,该模型为考包含五七次谐波反电势PMSM的simulink模型。 模型架构为PMSM的传统双闭环(PI)控制(版本2018b),模型中还包括以下模块: 1)1.5延时补偿模块 2)死区模块 市面上的永磁同步电机 PMSM的反电势不可能为纯净的正弦波,而是会存在一定谐波。 这些谐波中,五七次谐波反电势的谐波会相对较大,因此会在电机相电流中产生一定的谐波电流。 而simulink中自带的PMSM模型并未考虑电机反电势的谐波成分,因此需要自己搭建相应的电机模型。 该电机模型包含了五七次谐波反电势,因此其电机模型更接近于实际的电机模型。 系统已经完全离散化,与实验效果非常接近(如果需要关闭谐波,可直接在仿真参数中,把谐波设置为0)。 simulink仿真模型以及相应的参考文献 ,五七次谐波反电势PMSM; 模型架构; 传统双闭环控制; PI控制; 延时补偿模块; 死区模块; 谐波电流; 离散化模型; 仿真参
2025-08-15 10:56:03 1.59MB 数据结构
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