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清华大学数字电子仿真实验教程介绍

3星 · 超过75%的资源 | 下载需积分: 46 | 13.77MB | 更新于2025-03-13 | 65 浏览量 | 95 下载量 举报 6 收藏
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【标题】:"清华大学数字技术基础全套实验 Multisim 仿真" 【描述】:"清华大学数字技术基础全套实验 Multisim 仿真数字电路部分" 从给定的标题和描述中,我们可以解读出所涉及的关键知识点主要围绕在数字电路设计与仿真领域,特别是使用了Multisim这一款仿真软件。为了深入了解这些知识点,我们首先需要拆解标题和描述中的信息,然后结合文件名称“数字电子仿真实验”,来系统地展开相关的内容。 **知识点一:清华大学数字技术基础实验** 清华大学是国内外知名的高等学府,它的数字技术基础实验课程是针对电子工程或相关专业学生的重要实验课程之一。这套实验课程主要是让学生通过实践活动来加深对数字电路理论知识的理解和掌握。实验内容通常涵盖数字逻辑电路设计、逻辑门电路、触发器、计数器、编码器和译码器等基本数字电路元件的使用和组合。 **知识点二:数字电路** 数字电路是利用二进制数位(0和1)来表示和处理信息的一种电子电路。它在现代电子设备中广泛应用,如计算机、通信设备、家用电器等领域。数字电路的设计和分析是电子工程专业重要的基础课程之一。数字电路可以执行各种逻辑操作,例如与、或、非、异或等基本逻辑运算,以及复杂的数据处理,如算术逻辑单元(ALU)、寄存器、存储器等。 **知识点三:Multisim仿真软件** Multisim是由美国国家仪器公司(National Instruments,简称NI)开发的一款电路仿真软件,它能够提供一个直观的图形用户界面,用于模拟电路设计和分析。Multisim特别适合学生和电子工程师用来进行电子电路的仿真测试,支持从基本的模拟电路到复杂的数字电路的设计和仿真。 在使用Multisim进行数字电路仿真时,用户可以将各种数字元件拖放到设计界面上,并通过软件提供的虚拟测试仪器,如逻辑分析仪、信号发生器等,来进行电路的测试和调试。Multisim的仿真环境能够帮助设计者在实际搭建电路之前发现潜在的问题,优化设计,从而节省材料和时间。 **知识点四:数字电子仿真实验** 数字电子仿真实验通常包括理论学习与实践操作两个部分。在理论学习部分,学生需要先掌握相关的数字电路原理和电子元件工作原理。实践操作部分则是利用仿真软件如Multisim,按照实验指导书来完成各种电路的设计和测试,例如设计一个简单的加法器、实现一个模数转换器或者构建一个时序逻辑电路等。 在仿真实验中,学生可以很方便地修改电路连接,快速观察不同参数设置下电路的响应,通过这种方式来深入理解数字电路的工作机制。此外,仿真实验还可以训练学生使用各种测量工具和仪器,增强其分析电路问题和解决电路故障的能力。 综上所述,这份实验材料涉及的核心内容包括数字电路的基础理论、数字电路的实验方法和技能培养以及利用Multisim仿真软件在实验教学中的应用。这对于电子工程或相关领域的学生来说,是一份十分重要的学习资料,有助于学生在数字电子设计与仿真方面打下坚实的基础。

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目录: SD1 2-1 与逻辑 2-2 或逻辑 2-3 非逻辑 2-4 与非逻辑 2-5 或非逻辑 2-6 与或非逻辑 2-7 异或逻辑 2-8 逻辑函数的转换(1) 2-9 逻辑函数的转换(2) SD2 2-10 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 2-22 OC门线与连接 2-23 三态输出门电路 2-24 74H系列与非门(74H00)的电路结构及性能测试 2-25 74S系列与非门(74S00)的电路结构 2-26 CMOS反相器的电路结构 2-27 CMOS反相器的输入保护电路及特性测试 2-28 CMOS与非门 2-29 CMOS或非门 2-30 漏极开路输出的与非门(CC40107) 2-31 CMOS双向模拟开关4066 2-32CMOS三态门 (1) 2-33 CMOS三态门(2) 2-34 Bi-CMOS反相器 2-35 Bi-CMOS与非门电路 2-36 Bi-CMOS或非门电路 SD3 2-37 三位二进制普通编码器 2-38 8线3线优先编码器74LS148 2-39 用两片74LS148组成的16线4线优先编码器 2-40 二-十进制优先编码器74LS147 2-41 用二极管与门阵列组成的3线8线译码器 2-42 3线8线译码器74LS138 2-43 两片74LS138接成4线16线译码器 2-44 二-十进制译码器74LS42 2-45 七段显示译码器74LS48 2-46 双4选1数据选择器74LS153 2-47 采用CMOS传输门结构的数据选择器4539 2-48 8选1数据选择器74LS152 2-49 半加器 2-50 双全加器74LS183 2-51 4位超前进位加法器74LS283 2-52 4位数值比较器4585 2-53 2线-4线译码器中的竞争-冒险现象 SD4 2-54 用或非门组成的基本RS触发器 2-55用与非门组成的基本RS触发器 2-56 同步RS触发器 2-57 带异步置位复位端的同步RS触发器 2-58 D锁存器电路 2-59 集成D锁存器74LS75 2-60 主从JK触发器74LS76 2-61 与输入主从JK触发器7472 2-62 CMOS传输门组成的边沿JK触发器4027 2-63 维持阻塞结构的边沿JK触发器74LS109 SD5 2-64 例5.2.1的时序逻辑电路 2-65 例5.2.3的时序逻辑电路 2-66 例5.2.4的时序逻辑电路 2-67 同步D触发器74LS75组成的4位寄存器 2-68 用维持阻塞D触发器74LS175组成的4位寄存器 2-69 用D触发器74LS74组成的移位寄存器 2-70 用JK触发器组成的移位寄存器 2-71 四位双向移位寄存器74LS194 2-72 用两片74LS194接成八位双向移位寄存器 2-73 例5.3.1电路及功能演示 2-74 用T触发器构成的同步二进制加法计数器 2-75 4位同步二进制加法计数器74LS161 2-76 用T'触发器构成的同步2进制加法计数器4520 2-77 用T触发器构成的同步2进制减法计数器 2-78 单时钟同步2进制可逆计数器74LS191 2-79 双时钟同步2进制可逆计数器74LS193 2-80 同步10进制加法计数器 2-81 同步10进制加法计数器74LS160 2-82 同步10进制减法计数器 2-83 单时钟同步10进制可逆计数器74LS190 2-84 用T'触发器构成的异步二进制加法计数器 2-85 用T'触发器构成的异步二进制减法计数器 2-86 异步10进制加法计数器 2-87 二-五-十进制异步计数器74LS290 2-88 用置零法将74LS160接成6进制计数器 2-89 2-88电路的改进 2-90 用置数法将74LS160接成6进制计数器(1) 2-91 用置数法将74LS160接成6进制计数器(2) 2-92 用两片74LS160按并行进位接成100进制计数器 2-93用两片74LS160按串行进位接成100进制计数器 2-94 按并行进位接成54进制计数器 2-95 用整体置零法接成23进制计数器 2-96 用整体置数法接成23进制计数器 2-97 能自启动的环形计数器 2-98 能自启动的扭环形计数器 2-99 用集成计数器和译码器构成的顺序脉冲发生器 2-100 用扭环形计数器构成的顺序脉冲发生器 2-101 例5.4.1 同步13进制计数器 2-102 例5.4.2 数据检测器 2-103 例5.4.3 自动售饮料机 SD6 2-104 用CMOS反相器构成的施密特触发器 2-105 用TTL门电路构成的施密特触发器 2-106 带与非功能的施密特触发器74LS13 2-107 CMOS施密特触发器40106 2-108 微分型单稳态触发器 2-109 积分型单稳态触发器 2-110 不可重触发集成单稳态触发器74LS121(1) 2-111 不可重触发集成单稳态触发器74LS121(2) 2-112 可重触发集成单稳态触发器74LS123 2-113 对称式多谐振荡器 2-114 环形振荡器 2-115 带RC延迟电路的环形振荡器 2-116 用施密特触发器构成的多谐振荡器 2-117 占空比可调的多谐振荡器 2-118 石英晶体多谐振荡器 2-119 555定时器电路结构及性能测试 2-120 555定时器接成的施密特触发器 2-121 555定时器接成的单稳态触发器 2-122 555定时器接成的多谐振荡器 2-123 555定时器接成的占空比可调的多谐振荡器 SD7 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