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非线性元件特性曲线TTL与非门传输特性的测定一、实验目的 1.掌握非线性元件特性曲线和门电路主要参数的测试方法。 2.掌握TTL门电路电压传输特性的测试方法。 3.掌握测试电路的设计与装调。 4.掌握非线性元件二极管伏安特性和门电路的传输特性。 二、实验原理 1.二极管伏安特性曲线的测定 电路中元件两端的电压与流过元件的电流服从欧姆定律,呈线性关系的,这类元件被称为线性元件,如电阻。 如果把电阻两端的电压取为横坐标,电流取为纵坐标,画出的电压—电流的关系曲线是一条在u-i平面上通过原点的直线,这条直线称为该元件的伏安特性。二极管的伏安特性曲线可以通过逐点测量二极管两端的电压和流过二极管的电流来描绘。 由于数字万用表的内阻较大,所以可用电流表外接法来测量。如图。正反向转换开关实验任务: 设计一个测试二极管伏安特性的电路和记录数据的表格, 拟定测试二极管伏安特性的实验方案,测试二极管伏安特性,描绘二极管的伏安特性曲线。2.TTL与非门主要参数的测试(1)空载导通电源电流ICCL (2)空载截止电源电流ICCH (3)输出高电平VOH (4)输出低电平VOL (5)低电平输入电流IIL(输入短路电流) (6)扇出系数NO(最大灌入负载电流IOmax)扇出系数测试电路(7)电压传输特性测试电压传输特性的测试电路典型TTL门电路的传输特性曲线电源+5V传输特性测试Vi输入实验任务: 拟定实验方案,测试下列项目,准备好数据记录表格。 (1)空载导通电源电流ICCL (2)空载截止电源电流ICCH (3)输出高电平VOH (4)输出低电平VOL (5)低电平输入电流IIL(输入短路电流) (6)扇出系数NO(最大灌入负载电流IOmax) (7)电压传输特性,描绘传输特性曲线,读出输出高电平、输出低电平、阈值电平。基本门电路研究实验一、实验目的 1.掌握二值逻辑的运算规则。 2.掌握用电子元器件实现基本逻辑运算的方法。 3.熟悉基本门电路在数字电路中的作用逻辑代数的基本运算有与、或、非三种。 在决定事物结果的多个条件中,只有全部条件同时具备时,结果才发生。这种因果关系叫做逻辑与,或者叫逻辑相乘。 在决定事物结果的多个条件中,只要有任何一个条件满足时,结果就会发生。这种因果关系叫做逻辑或,也叫做逻辑相加。 在决定事物结果的条件中,只要条件具备了,结果便不会发生;而条件不具备时,结果一定会发生。这种因果关系叫做逻辑非,也叫做逻辑求反。如果用1代表条件成立或结果发生,0代表条件不成立或结果不发生,则可以列出以0、1表示的与、或、非逻辑关系的图表。 这种逻辑关系图表叫做逻辑真值表。能够实现与逻辑运算的单元电路叫做与门,实现或逻辑运算的单元电路叫做或门,实现非逻辑运算的单元电路叫做非门,非门也被叫做反相器。 在数字电路中,通常高电平用1表示,低电平用0表示。这种逻辑表示方法称为正逻辑。 如果用0表示高电平,用1表示低电平,则这种逻辑表示方法称为负逻辑。 一般情况下,都用正逻辑。可以用下图中所示的图形符号表示相应的逻辑运算,在电路原理图中也用这些图形符号表示相应的门电路。(2)用三极管设计一个二输入或非门电路,画出电路图,说明电路中各电阻的作用并计算其阻值;构建这个电路并测试其输入与输出的逻辑关系,用真值表表示之。 (3)只用三极管设计一个与或非逻辑电路,实现, 画出电路图,计算出电路中各电阻的阻值;构建这个电路并测试其输入与输出的逻辑关系,用真值表表示之。电源+5V实验任务: 1用二极管和三极管组合设计一个2输入端与非门电路,画出电路图,说明各元件的作用并计算各电阻的阻值。测试其输入与输出的逻辑关系,用真值表表示。 2用三极管设计一个2输入端或非门电路,画出电路图,说明各元件的作用并计算各电阻的阻值。测试其输入与输出的逻辑关系,用真值表表示。 3用三极管设计一个与或非门电路,画出电路图,说明各元件的作用并计算各电阻的阻值。测试其输入与输出的逻辑关系,用真值表表示。本电路的逻辑功能如下:
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