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圖書信息

電路基礎與集成電子技術

中國水利水電出版社
    【作 者】蔡惟錚 【I S B N 】978-7-5084-7595-0 【責任編輯】宋俊娥 【適用讀者群】本科 【出版時間】2010-07-08 【開 本】16開 【裝幀信息】平裝(光膜) 【版 次】第1版第1次印刷 【頁 數】452 【千字數】744 【印 張】28.25 【定 價】48 【叢 書】新世紀電子信息與自動化系列課程改革教材 【備注信息】
圖書詳情

    本書是根據新世紀電子信息與自動化系列課程改革教材計劃編寫的。本書分電路基礎、模擬電子技術和數字電子技術3篇,共16章。本書的編寫對一部分課程內容在講法上進行了更新,精簡了內容,在順序上做了調整。例如其中電路基礎的一部分內容結合電子技術的內容講解。先講場效應管,后講雙極型晶體管,結合工作原理介紹gm和,根據特性曲線導出晶體管的小信號模型。將模擬乘法器與運放線性應用合為一章,使它們應用電路的分析得到統一。注意一些概念的前后連貫性,如電路和數字電子技術中的對偶,放大電路中的歸算和數字電子技術中的最小項等。對可編程邏輯器件,注重實現可編程的原理,而不是對多種器件的逐一介紹。

    本書可供電氣信息類、計算機類、應用物理等專業的相關課程做教材,理論課授課在100學時左右。本書有多媒體電子教案配套供選用。

    本書分電路基礎、模擬電子技術和數字電子技術3篇,共16章。本書的編寫對一部分課程內容在講法上進行了更新,精簡了內容,在順序上做了調整。例如其中電路基礎的一部分內容結合電子技術的內容講解。先講場效應管,后講雙極型晶體管,結合工作原理介紹gm和b,根據特性曲線導出晶體管的小信號模型。將模擬乘法器與運放線性應用合為一章,使它們應用電路的分析得到統一。注意一些概念的前后連貫性,如電路和數字電子技術中的對偶,放大電路中的歸算和數字電子技術中的最小項等。對可編程邏輯器件,注重實現可編程的原理,而不是對多種器件的逐一介紹。

    物理和電路課程,從理學的角度看,是研究電學和電子學的基礎;從工學的角度看,也是研究電工程和電子技術的基礎。電子電路是包含電子器件的電路,電子電路的特性由電路的規律和電子器件的特性所決定。電路和電子技術的發展又進一步促進了電磁學、微電子技術以及許多交叉學科的發展,電路和電子技術是當代新科學技術生長點的基礎。數學、物理、化學、電路、電子技術是高校大電工類理、工科學生的重要基礎理論,打好這幾門課程的基礎,將終生受益。

    本教材的第1篇電路基礎主要介紹電路的一些基本概念,基本的定理以及運用電路的定理解決一些電路的分析基本運算的問題。一些電路的定理將結合電子電路的問題介紹,以使電路的原理和電子電路有更緊密的結合。所以,電路部分的內容除了電路元件與電源、電路的基本定律和正弦交流電路集中編寫外,其余部分是穿插在電子技術的內容之中。主要強調了電路中的對偶性,以便與電子電路中的對偶性更密切的結合;將電子電路中經常遇到的RC電路集中給予總結性的介紹,以提升學生在更寬更深的層面上去理解。

    本教材的第2篇模擬電子技術主要介紹半導體電子器件、放大電路、模擬集成電路及其應用、反饋放大電路、振蕩器和整流穩壓電路。

    本教材對半導體器件著重主要特性物理概念的分析、特性曲線和參數的介紹,例如對雙極型晶體管只介紹,略去了。鑒于場效應晶體管的應用日益普及,特別在大規模集成電路中有絕對優勢,所以先介紹場效應管,再介紹雙極型晶體管,放大電路也是先講場效應管放大電路。在具體講法上淡化了圖解分析法,圖解法只用于工作點、非線性失真等概念的建立。場效應管放大電路由于場效應管有轉移特性曲線方程式,可采用計算法求解放大電路靜態工作點的參數;對于雙極型晶體管放大電路,則利用戴文寧定理和合理的工程近似,也可以采用計算法進行放大電路的分析。

    通過差分放大電路可以大大簡化跨導型模擬乘法器原理的分析,將模擬乘法器和運算放大器結合在一章,模擬乘法器的分析方法與運放的反相比例運算電路有極大的相似性。同時將有源濾波器作為運放線性應用的例子加以介紹,既可以提升課程內容,又可以精簡篇幅。

    反饋放大電路,只考慮輸入信號的正向傳輸和反饋信號的反向傳輸,并忽略反饋網絡的負載效應,使反饋放大電路的分析得以簡化。在反饋放大電路中全部采用集成運放放大電路的例子去分析反饋的組態。

    教材的第3篇數字電子技術主要介紹邏輯電路分析的數學工具、集成門電路、組合邏輯電路、觸發器和時序邏輯電路以及A/D、D/A轉換器、可編程邏輯器件等內容。

    在數字電子技術部分,對于一些貫穿整個數字電子技術的內容,例如邏輯代數、對偶、最小項等給予加強,加強不等于增加篇幅,而是在后續章節中都與此聯系起來,形成一個網絡。對門電路和觸發器以及中規模集成電路取消了內部電路的講解,著重靜態邏輯功能、特性曲線和參數的介紹。加強了中、大規模集成電路設計邏輯電路的比重,基本上不再講解采用小規模集成電路設計邏輯電路的內容。在某些課程內容上,進一步延伸會牽涉一些新技術時,也稍加提及,以增加學生的知識面。

    對于可編程邏輯器件,沒有具體去講五花八門的各種器件,而是提取它們的共性,將實現可編程的方法加以總結。對于可編程邏輯器件使用中遇到的VHDL語言在組合邏輯電路、觸發器和時序邏輯電路中分別給出一些實例,對語句給予注釋,以使讀者對VHDL語言有一個初步的了解。

    本教材是由中國水利水電出版社組織編寫的新世紀電子信息與自動化系列課程改革教材中的一本,可供電氣信息類、計算機類等相關專業的課程做教材。本書理論課授課100學時左右,電路基礎部分約16~20學時,模擬電子技術部分約34~42學時,數字電子技術部分約40~46學時,另有40學時左右的實驗課,平均每學時大約對應5000版面字數的信息量。由于內容的優化、精簡和順序的改革,也適用于電氣信息類專業70~80學時的電子技術基礎課程使用。本書每節后面有思考題,每章后面有習題供學生使用,以鞏固課程基本概念和掌握基本分析問題的方法。與本書配套的電子教案本著“分層顯示,動態感強,師生互動,便于修改”的原則加緊制作中,以期為使用本教材的老師提供方便。

    本書由蔡惟錚教授任主編,齊明、于泳任副主編,參加本書編寫的有齊明、于泳、劉英、蔡劍鋒、劉貴棟、朱敏等。將電路和電子技術合在一起編寫,不能簡單地將電路和電子技術的內容進行拼接,對作者來說在進行教學實踐之后的首次嘗試,錯誤不足之處肯定不少,敬請不吝指正,在此深表感謝!

    作者 于哈爾濱工業大學

    2010年5月

    總序
    前言
    第1篇 電路基礎

    第1章 電路元件與電源 2
    1.1 實際電路與電路模型 2
    1.2 電路中的無源二端元件 3
    1.2.1 電阻器 3
    1.2.2 電容器 4
    1.2.3 電感器 6
    思考題 6
    1.3 電流、電壓的正方向 6
    思考題 8
    1.4 電源和信號源 8
    1.4.1 電源 8
    1.4.2 受控電源 9
    思考題 10
    1.5 元件的電壓、電流和功率 10
    思考題 11
    1.6 信號的時域和頻域特性 12
    1.6.1 正弦信號的產生 12
    1.6.2 非正弦信號的合成與頻譜圖 13
    1.7 導體、絕緣體和半導體 14
    本章小結 14
    習題 15
    第2章 電路的基本定律 17
    2.1 無源元件電路的等效變換 17
    2.1.1 電阻器的串聯 17
    2.1.2 電阻器的并聯 17
    2.1.3 電容器的串聯與并聯 18
    2.1.4 電感器的串聯與并聯 19
    思考題 19
    2.2 獨立電源電路的等效變換 19
    2.2.1 電壓源電路的串聯 19
    2.2.2 電流源電路的并聯 20
    2.2.3 實際電源電路的輸出 21
    2.2.4 兩種實際電源電路之間的等效轉換 21
    2.2.5 電壓源源電壓和內阻的確定 22
    2.2.6 輸出功率與負載匹配 23
    2.2.7 輸出功率與消耗功率 24
    思考題 25
    2.3 基爾霍夫定律 25
    2.3.1 基爾霍夫電流定律(KCL) 26
    2.3.2 基爾霍夫電壓定律(KVL) 26
    2.3.3 電阻器的星形三角形變換 27
    思考題 30
    2.4 疊加原理 30
    思考題 31
    2.5 戴文寧定理和諾頓定理 32
    2.5.1 戴文寧定理 32
    2.5.2 諾頓定理 32
    思考題 33
    本章小結 33
    習題 34
    第3章 正弦交流電路 39
    3.1 正弦交流電的參數 39
    3.1.1 相位差 39
    3.1.2 有效值 40
    思考題 41
    3.2 相量 41
    3.2.1 相量的概念及其表示方法 41
    3.2.2 相量圖及相量的運算 42
    3.2.3 基爾霍夫定律的相量形式 43
    思考題 44
    3.3 正弦信號通過電路元件 45
    3.3.1 正弦信號通過電阻器 45
    3.3.2 正弦信號通過電容器 46
    3.3.3 正弦信號通過電感器 47
    思考題 48
    3.4 阻抗與導納 48
    3.4.1 回路的阻抗 49
    3.4.2 回路的導納 49
    3.4.3 阻抗三角形 50
    思考題 51
    3.5 正弦交流電路的功率和功率因數 51
    3.5.1 一端口電抗性電路的功率 52
    3.5.2 功率因數的提高 52
    3.5.3 無功功率與視在功率 53
    思考題 53
    本章小結 53
    習題 55

    第2篇 模擬電子技術

    第4章 半導體二極管和晶體管 58
    4.1 半導體的基本知識 58
    4.1.1 本征半導體 58
    4.1.2 雜質半導體 59
    思考題 61
    4.2 PN結 61
    4.2.1 PN結的形成 61
    4.2.2 PN結的單向導電性 62
    4.2.3 PN結的電容效應 63
    思考題 63
    4.3 半導體二極管 64
    4.3.1 二極管的結構類型 64
    4.3.2 二極管的伏安特性曲線 64
    4.3.3 二極管的參數 65
    4.3.4 二極管的模型 66
    4.3.5 二極管的典型應用 68
    思考題 70
    4.4 硅穩壓二極管及其穩壓電路 70
    4.4.1 穩壓二極管的主要參數 71
    4.4.2 穩壓二極管穩壓電路 71
    思考題 73
    4.5 場效應半導體晶體管 73
    4.5.1 結型場效應晶體管 73
    4.5.2 絕緣柵場效應管 76
    4.5.3 場效應晶體管的參數和型號 78
    思考題 80
    4.6 雙極型半導體晶體管 80
    4.6.1 雙極型晶體管的結構 80
    4.6.2 雙極型晶體管的電流放大系數 81
    4.6.3 晶體管的三種組態 82
    4.6.4 晶體管的共射特性曲線 83
    4.6.5 晶體管的參數 84
    4.6.6 晶體管的型號 86
    4.6.7 半導體二極管和晶體管的封裝 87
    4.6.8 雙極型和場效應型晶體管的比較 88
    思考題 88
    本章小結 89
    習題 89
    第5章 基本放大電路 93
    5.1 放大電路概述 93
    5.1.1 放大的概念 93
    5.1.2 放大電路的主要技術指標 93
    5.1.3 基本放大電路的組態 96
    5.1.4 基本放大電路的組成及工作原理 96
    5.1.5 場效應管基本放大電路的偏置 99
    思考題 100
    5.2 基本放大電路的圖解分析 100
    5.2.1 放大電路的靜態圖解分析 101
    5.2.2 放大電路的輸出動態范圍 103
    思考題 105
    5.3 放大電路靜態工作點的計算求解法 105
    5.3.1 場效應晶體管放大電路靜態
    工作點的計算求解 105
    5.3.2 雙極型晶體管放大電路靜態
    工作點的計算求解法 107
    5.3.3 放大電路靜態工作點的穩定 110
    思考題 111
    5.4 晶體管的小信號模型 111
    5.4.1 場效應晶體管低頻小信號模型 111
    5.4.2 雙極型晶體管低頻小信號模型 113
    思考題 114
    5.5 場效應晶體管放大電路的動態分析 114
    5.5.1 共源組態基本放大電路的
    動態分析 114
    5.5.2 共漏組態基本放大電路的
    動態分析 118
    思考題 120
    5.6 雙極型晶體管放大電路的動態分析 120
    5.6.1 共射組態雙極型晶體管
    放大電路的動態分析 120
    5.6.2 共集組態基本放大
    電路的動態分析 122
    思考題 125
    5.7 三種接法基本放大電路的比較 125
    5.8 放大電路的穩態頻率響應 126
    5.8.1 頻率響應的基本概念 126
    5.8.2 一階RC電路的頻率響應 127
    思考題 129
    本章小結 129
    習題 130
    第6章 集成運算放大器和模擬乘法器
    單元電路 135
    6.1 集成運算放大器的基本結構 135
    思考題 136
    6.2 直接耦合多級放大電路 136
    6.2.1 多級放大電路的耦合方式 136
    6.2.2 零點漂移 136
    思考題 137
    6.3 差分放大電路 137
    6.3.1 差分放大電路的組成 137
    6.3.2 差分放大電路的輸入和輸出方式 138
    6.3.3 差模信號和共模信號 138
    6.3.4 差分放大電路的差模放大倍數和
    共模放大倍數 140
    思考題 141
    6.4 互補功率放大電路 141
    6.4.1 晶體管的工作狀態 141
    6.4.2 乙類互補輸出電路 142
    6.4.3 單電源互補功率放大電路 144
    6.4.4 復合管 144
    思考題 145
    6.5 運算放大器的參數和型號 145
    6.5.1 運算放大器的符號和型號 145
    6.5.2 運算放大器的參數 146
    6.5.3 運算放大器分類 148
    6.5.4 運放的選用原則 149
    思考題 149
    6.6 模擬乘法器 149
    6.6.1 模擬乘法器的基本原理 150
    6.6.2 集成模擬乘法器 151
    思考題 152
    本章小結 152
    習題 153
    第7章 負反饋放大電路 156
    7.1 反饋的基本概念 156
    7.1.1 反饋的概念 156
    7.1.2 反饋基本方程式 156
    思考題 158
    7.2 反饋的組態及判斷方法 158
    7.2.1 反饋的組態 158
    7.2.2 四種反饋組態的判斷 159
    思考題 161
    7.3 負反饋對放大電路性能的影響 162
    7.3.1 負反饋對增益的影響 162
    7.3.2 負反饋對輸入電阻的影響 162
    7.3.3 負反饋對輸出電阻的影響 163
    7.3.4 負反饋對非線性失真的影響 165
    7.3.5 負反饋對噪聲、干擾和
    溫漂的影響 165
    思考題 167
    7.4 RC電路的暫態過程 167
    7.4.1 一階RC電路的暫態響應 167
    7.4.2 四種RC電路 170
    思考題 173
    7.5 負反饋放大電路自激的概念 173
    本章小結 174
    習題 175
    第8章 運算放大器和模擬乘法器線性
    應用電路 179
    8.1 運算放大器線性應用電路的特點 179
    8.1.1 理想運算放大器 179
    8.1.2 虛短和虛斷 180
    思考題 180
    8.2 比例運算電路 180
    8.2.1 反相比例運算電路 180
    8.2.2 同相比例運算電路 181
    8.2.3 差分比例運算電路 182
    思考題 183
    8.3 求和運算電路 183
    8.3.1 反相輸入比例求和電路 183
    8.3.2 用反相輸入比例求和
    電路實現減法運算 183
    8.3.3 同相輸入比例求和電路 184
    思考題 185
    8.4 積分和微分運算電路 185
    8.4.1 積分運算電路 185
    8.4.2 微分運算電路 187
    思考題 188
    8.5 對數和指數運算電路 188
    8.5.1 對數運算電路 188
    8.5.2 指數運算電路 189
    8.6 模擬乘法器構成的運算電路 189
    8.6.1 乘法運算 189
    8.6.2 除法運算 190
    8.6.3 開方運算電路 190
    思考題 191
    8.7 其他線性應用電路 191
    8.7.1 電流-電壓變換器和
    電壓-電流變換器 191
    8.7.2 數據放大器 193
    8.7.3 絕對值電路 194
    8.7.4 接地阻抗模擬變換器 195
    8.7.5 有效值電路 196
    8.7.6 有源濾波器 196
    8.7.7 二極管限幅電路 200
    思考題 202
    本章小結 203
    習題 204
    第9章 集成振蕩電路 209
    9.1 概述 209
    9.1.1 振蕩電路的分類 209
    9.1.2 正弦波振蕩電路 209
    思考題 210
    9.2 選頻網絡 211
    9.2.1 RC選頻網絡 211
    9.2.2 LC選頻網絡 213
    思考題 217
    9.3 RC振蕩電路 217
    9.3.1 RC文氏橋振蕩電路 217
    9.3.2 雙T型RC振蕩電路* 218
    思考題 219
    9.4 LC正弦波振蕩電路 219
    9.4.1 變壓器反饋LC振蕩電路 219
    9.4.2 三點式LC振蕩電路 220
    9.4.3 晶體振蕩電路 221
    思考題 223
    9.5 非正弦波振蕩電路 223
    9.5.1 集成比較器 223
    9.5.2 矩形波發生電路 225
    9.5.3 三角波發生電路 226
    9.5.4 鋸齒波發生電路 227
    9.5.5 CMOS反相器石英晶體
    多諧振蕩器* 227
    9.5.6 壓控振蕩器VCO 228
    9.5.7 函數發生器 229
    思考題 229
    本章小結 229
    習題 230
    第10章 直流電源 234
    10.1 整流電路 234
    10.1.1 主要性能參數 235
    10.1.2 單相半波整流電路 235
    10.1.3 單相橋式整流電路 237
    思考題 238
    10.2 濾波電路 239
    10.2.1 濾波的基本原理 239
    10.2.2 電容濾波電路 239
    10.2.3 電感濾波電路* 242
    思考題 243
    10.3 模擬穩壓電源 243
    10.3.1 穩壓二極管穩壓電路 244
    10.3.2 串聯型穩壓電源 246
    10.3.3 三端集成穩壓器 248
    思考題 250
    10.4 開關穩壓電源* 250
    10.4.1 開關穩壓電源的工作原理 251
    10.4.2 驅動電路的工作原理 252
    思考題 252
    本章小結 253
    習題 253

    第3篇 數字電子技術

    第11章 邏輯代數基礎 258
    11.1 概述 258
    11.1.1 脈沖及脈沖參數 258
    11.1.2 數字信號 259
    11.1.3 正邏輯和負邏輯 259
    思考題 260
    11.2 邏輯運算 261
    11.2.1 基本邏輯運算 261
    11.2.2 組合邏輯運算 262
    11.2.3 邏輯代數的運算定律 263
    思考題 264
    11.3 形式定理 264
    11.3.1 變量與常量之間的關系 264
    11.3.2 變量自身之間的關系 264
    11.3.3 與或型和或與型的邏輯關系 265
    11.3.4 求反的邏輯關系 265
    思考題 265
    11.4 基本規則 265
    11.4.1 代入規則 266
    11.4.2 對偶規則 266
    11.4.3 反演規則* 266
    11.5 用代數法化簡邏輯式 267
    11.5.1 同一邏輯關系邏輯式形式的多樣性 267
    11.5.2 與或型邏輯式的化簡步驟 267
    11.6 最小項和最大項 269
    11.6.1 最小項和最大項的定義 269
    11.6.2 最小項和最大項的性質 270
    11.6.3 與或標準型和或與標準型 271
    思考題 271
    11.7 卡諾圖化簡法 272
    11.7.1 卡諾圖 272
    11.7.2 與項的讀取和填寫 273
    11.7.3 如何使與項最簡 276
    11.7.4 關于覆蓋 277
    11.7.5 卡諾圖化簡的結論 277
    思考題 279
    11.8 邏輯函數的變換 279
    11.8.1 五種類型的邏輯函數 279
    11.8.2 與或型轉換為與非與非型 279
    11.8.3 與或型轉換為或與型 280
    11.8.4 與或型轉換為或非或非型 280
    11.8.5 與或型轉換為與或非型 281
    本章小結 281
    習題 282
    第12章 集成邏輯門電路 284
    12.1 基本邏輯門和組合邏輯門 284
    12.1.1 基本邏輯門 284
    12.1.2 組合邏輯門 288
    思考題 289
    12.2 集成TTL門和CMOS門 290
    12.2.1 TTL與非門 290
    12.2.2 集電極開路門和三態門 291
    12.2.3 CMOS邏輯門 294
    思考題 298
    12.3 邏輯門的特性曲線和參數 298
    12.3.1 邏輯門的國標系列 298
    12.3.2 邏輯門的特性曲線 299
    12.3.3 邏輯門的參數 303
    12.3.4 邏輯門的參數規范標準 305
    思考題 309
    本章小結 309
    習題 310
    第13章 組合邏輯電路 313
    13.1 常用數制和碼制 313
    13.1.1 常用數制 313
    13.1.2 常用編碼 314
    思考題 316
    13.2 加法電路 317
    13.2.1 半加器和全加器 317
    13.2.2 中規模四位全加器 320
    13.2.3 組合邏輯電路的描述法 321
    思考題 321
    13.3 譯碼器和編碼器 321
    13.3.1 二進制碼譯碼器 322
    13.3.2 顯示譯碼器 325
    13.3.3 編碼器 327
    思考題 329
    13.4 數據選擇器 329
    13.4.1 數據選擇器的功能 329
    13.4.2 數據選擇器的功能表和邏輯符號 329
    13.4.3 數據選擇器的實驗驗證 330
    思考題 330
    13.5 數碼比較器 331
    13.5.1 數碼比較器的邏輯功能 331
    13.5.2 比較器的應用 333
    思考題 333
    13.6 組合邏輯電路的設計 333
    13.6.1 用小規模集成電路進行設計 333
    13.6.2 用中規模集成電路進行設計 339
    思考題 343
    13.7 用VHDL語言描述組合邏輯電路* 344
    13.7.1 與非門 344
    13.7.2 或非門 344
    13.7.3 異或門 345
    13.7.4 全加器 345
    13.7.5 數據選擇器 345
    本章小結 346
    習題 346
    第14章 觸發器和時序邏輯電路 350
    14.1 概述 350
    14.2 觸發器 351
    14.2.1 基本RS觸發器 351
    14.2.2 時鐘觸發器 353
    14.2.3 觸發器的參數 358
    14.2.4 用VHDL語言描述觸發器* 359
    思考題 361
    14.3 555定時器 361
    14.3.1 555定時器的工作原理 361
    14.3.2 單穩態觸發器 363
    14.3.3 多諧振蕩器 364
    14.3.4 施密特觸發器 365
    思考題 365
    14.4 數碼寄存器和移位寄存器 366
    14.4.1 數碼寄存器 366
    14.4.2 移位寄存器 367
    思考題 369
    14.5 時序邏輯電路的分析 369
    14.5.1 同步時序邏輯電路的分析 369
    14.5.2 二進制同步計數器 372
    14.5.3 BCD2421碼同步計數器 374
    14.5.4 二進制異步計數器 376
    思考題 377
    14.6 中規模計數器 377
    14.6.1 2/10和2/16進制可預置
    同步加法計數器 377
    14.6.2 中規模異步計數器 379
    14.6.3 中規模可逆計數器* 381
    思考題 386
    14.7 序列脈沖發生器 386
    14.7.1 一般計數器譯碼器型序
    列脈沖發生器 386
    14.7.2 一般計數器譯碼器型序
    列脈沖發生器存在的問題 387
    14.7.3 解決競爭冒險干擾的途徑 388
    思考題 388
    14.8 用中規模集成電路設計時序邏輯電路 388
    14.8.1 同步加法計數器計數進制的改變 388
    14.8.2 中規模異步計數器的變通使用 390
    14.8.3 用移位寄存器設計
    序列脈沖發生器 392
    14.8.4 用中規模移位寄存器設計串行
    二進制加法電路 394
    14.9 用VHDL語言描述時序邏輯電路* 395
    14.9.1 用VHDL語言描述同步計數器 395
    14.9.2 用VHDL語言描述異步計數器 396
    本章小結 397
    習題 398
    第15章 數模與模數轉換器 405
    15.1 A/D與D/A轉換的基本概念 405
    15.2 D/A轉換器 405
    15.2.1 權電阻解碼網絡 406
    15.2.2 倒T型電阻解碼網絡
    D/A轉換器 407
    15.2.3 集成D/A轉換器AD7524 408
    15.2.4 D/A轉換器的轉換精度與
    轉換時間 408
    15.3 A/D轉換器 409
    15.3.1 A/D轉換的基本概念 409
    15.3.2 并行比較型A/D轉換器 411
    15.3.3 逐次逼近型A/D轉換器 413
    15.3.4 雙積分型A/D轉換器 414
    15.3.5 A/D轉換器的轉換精度與
    轉換時間 417
    15.4 多路模擬開關 417
    15.4.1 模擬開關的功能及電路組成 417
    15.4.2 模擬開關的各種工作模式 418
    本章小結 419
    習題 419
    第16章 半導體存儲器與
    可編程邏輯器件 421
    16.1 概述 421
    16.2 只讀存儲器ROM 421
    16.2.1 ROM的結構和工作原理 422
    16.2.2 ROM的分類 423
    16.2.3 ROM的應用 426
    16.3 隨機存儲器RAM 427
    16.3.1 靜態RAM的結構和原理 427
    16.3.2 集成RAM 427
    16.4 實現可編程的基本方法 428
    16.4.1 PLD器件和連線的表示方法 428
    16.4.2 與陣列和或陣列編程方法 429
    16.4.3 可編程實現連線 431
    16.4.4 可編程實現數據傳輸 432
    16.5 可編程邏輯器件簡介 433
    16.5.1 PLD的發展 433
    16.5.2 FPGA的結構 434
    本章小結 435
    習題 435
    參考文獻 438

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