数字电子技术(高等学校应用型特色规划教材)

数字电子技术(高等学校应用型特色规划教材) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

张雪平,李双喜,张玉芝 等副 著
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店铺: 妙语书言图书专营店
出版社: 清华大学出版社
ISBN:9787302237945
商品编码:29418387953
包装:平装
出版时间:2011-01-01

具体描述

基本信息

书名:数字电子技术(高等学校应用型特色规划教材)

定价:39.00元

作者:张雪平,李双喜,张玉芝 等副

出版社:清华大学出版社

出版日期:2011-01-01

ISBN:9787302237945

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.558kg

编辑推荐


适应电子技术的飞速发展,引入了EDA等****相关的知识。
  突出基本理论和基本分析方法,并且注重综合应用能力和创新能力的培养。
  设计与重难点相应的例题,通俗易懂,加深读者理解。

内容提要


本书是根据教育部学科专业调整方案和电类各专业人才培养新模式的需求而编写的。本书系统地介绍了数字电子技术的基础知识,包括逻辑代数基础、门电路、组合逻辑电路、常用组合逻辑器件、时序逻辑电路、常用时序逻辑器件、可编程逻辑器件、脉冲波形的产生和整形电路、数模和模数转换器、数字系统设计基础等。
  本书概念清楚,内容先进、实用,在系统介绍基础知识的基础上,突出逻辑器件功能及应用,还对eda的基础知识作了介绍。每章均安排有小结、思考题、习题,力求做到通俗易懂,便于使用。
  本书可作为高等院校电气信息类、电子信息类、仪器仪表类及其他相近专业的本科生教材或教学参考书,也可供有关工程技术人员参考。

目录


绪论
章 逻辑代数基础
 概述
 1.1 数制和码制
  1.1.1 数制
  1.1.2 几种常用数制之间的转换
  1.1.3 码制
  1.1.4 算术运算和逻辑运算
 1.2 逻辑代数基础
  1.2.1 基本逻辑运算
  1.2.2 逻辑代数的基本公式
  1.2.3 逻辑代数的基本定理
  1.2.4 逻辑函数的表示方法
  1.2.5 逻辑函数的公式法化简
  1.2.6 逻辑函数的卡诺图化简
  1.2.7 具有无关项的逻辑函数及其化简
 1.3 eda技术基础
  1.3.1 vhdl语言基础
  1.3.2 multisim.0软件简介
 小结
 思考题
 习题
第2章 门电路
 概述
 2.1 逻辑门电路中的开关器件
  2.1.1 二极管及其开关特性
  2.1.2 三极管及其开关特性
  2.1.3 mos管及其开关特性
 2.2 分立元件门电路
  2.2.1 二极管与门和或门
  2.2.2 三极管非门
  2.2.3 mos管非门
 2.3 ttl门电路
  2.3.1 ttl反相器的电路结构和工作原理
  2.3.2 ttl反相器的外部特性
  2.3.3 ttl反相器的动态特性
  2.3.4 其他类型的ttl门电路
  2.3.5 ttl数字集成电路系列
 2.4 cmos门电路
  2.4.1 cmos反相器的电路结构和工作原理
  2.4.2 cmos反相器的外部特性
  2.4.3 cmos与非门和或非门
  2.4.4 cmos三态门和漏极开路门
  2.4.5 cmos传输门
  2.4.6 cmos 数字集成电路系列
 2.5 门电路的vhdl描述及其仿真
  2.5.1 门电路的vhdl描述
  2.5.2 门电路的仿真
 小结
 思考题
 习题
第3章 组合逻辑电路
 概述
 3.1 组合逻辑电路的分析
  3.1.1 组合逻辑电路的特点
  3.1.2 组合逻辑电路的分析 
 3.2 组合逻辑电路的设计
 3.3 组合逻辑电路中的竞争与冒险 
  3.3.1 竞争与冒险的概念
  3.3.2 竞争与冒险的识别
  3.3.3 冒险现象的消除
 3.4 组合逻辑电路的vhdl描述及其仿真
  3.4.1 组合逻辑电路的vhdl描述
  3.4.2 组合逻辑电路的仿真
 小结 
 思考题
 习题
第4章 常用组合逻辑器件
第5章 时序逻辑电路
第6章 常用时序逻辑器件
第7章 可编程逻辑器件
第8章 脉冲波形的产生和整形电路
第9章 数-模和模-数转换器
0章 数字系统设计基础
附录a 数字系统设计的vhdl文件
附录b 基本逻辑单元图形符号对照表
附录c 常用数字系统名词中英文对照表
习题答案
参考文献

作者介绍


文摘


序言



《电子技术基础与应用》 一、 内容概述 本书是一本面向应用型高等教育的电子技术基础教材,旨在为学生构建坚实的电子技术理论体系,并重点强调理论知识在实际工程应用中的落地。全书内容紧密结合现代电子技术的发展趋势和产业需求,力求做到理论够用、实践导向、与时俱进。 第二章 模拟电子电路基础 本章将从最基本的模拟电子电路器件入手,逐步深入到复杂电路的分析与设计。 2.1 半导体器件基础 2.1.1 PN结:详细介绍PN结的形成、伏安特性、电容效应等,阐述其作为二极管和三极管基本单元的重要性。 2.1.2 二极管:涵盖二极管的种类(如整流二极管、稳压二极管、发光二极管、肖特基二极管等)及其典型应用,如整流、滤波、稳压、信号指示等。 2.1.3 三极管(BJT):深入讲解双极型三极管(BJT)的工作原理(共发射极、共集电极、共基极放大电路),特性曲线,各参数的意义,以及在放大、开关电路中的应用。 2.1.4 场效应管(FET):介绍场效应管(JFET、MOSFET)的基本结构、工作原理、特性曲线,以及其在高输入阻抗放大、开关电路中的优势。 2.2 基本放大电路 2.2.1 单级放大电路:分析共发射极放大电路的电压放大系数、电流放大系数、输入电阻、输出电阻等,讲解不同偏置方式(固定偏置、分压偏置、发射极反馈偏置)的优缺点及静态工作点的稳定。 2.2.2 多级放大电路:介绍直接耦合、阻容耦合、变压器耦合、变压器耦合等耦合方式,分析多级放大电路的增益、带宽、稳定性等问题,讲解常用的级联方式(如共发射极-共集电极、共集电极-共发射极等)。 2.2.3 差分放大电路:阐述差分放大电路的原理,介绍其抑制共模信号、放大差模信号的能力,以及在运算放大器输入级中的作用。 2.3 信号处理电路 2.3.1 滤波器:讲解低通、高通、带通、带阻滤波器的基本原理,分析RC、RL、LC等滤波器电路的频率响应,介绍有源滤波器的概念和优势。 2.3.2 振荡电路:介绍振荡电路产生周期性信号的基本条件,分析RC振荡电路(如RC移相振荡器、文氏电桥振荡器)和LC振荡电路(如哈特莱振荡器、科尔皮兹振荡器)的工作原理,讲解晶体振荡器的特点。 2.3.3 信号的产生与整形:介绍方波、三角波、锯齿波等常见信号的产生方法,讲解比较器、施密特触发器等电路的信号整形功能。 2.4 功率放大电路 2.4.1 甲类、乙类、甲乙类功率放大器:分析不同类别的功率放大器的效率、失真特性,讲解甲乙类功率放大器的互补对称电路(OCL、OTL)及其工作原理。 2.4.2 桥式功率放大器:介绍桥式功率放大电路的结构和优势,提高输出功率的方案。 2.5 集成运算放大器(Op-Amp) 2.5.1 理想运算放大器模型:介绍理想运放的基本特性(无穷开环增益、无穷输入阻抗、零输出阻抗),及虚短、虚断等概念。 2.5.2 运算放大器的基本应用:详细讲解同相比例、反相比例、加法器、减法器、积分器、微分器等经典运放电路,分析其工作原理和传递函数。 2.5.3 运算放大器的其他应用:介绍比较器、滞回比较器(施密特触发器)、仪表放大器等,并探讨运放的非线性应用。 第三章 数字电子电路基础 本章将系统介绍数字电路的基本概念、逻辑门电路、组合逻辑电路、时序逻辑电路以及常用的集成电路芯片。 3.1 数制与编码 3.1.1 二进制、十进制、十六进制数制:讲解不同数制之间的转换方法,以及在计算机和数字系统中的重要性。 3.1.2 BCD码、ASCII码、格雷码:介绍常用的数据编码方式,及其在数据表示和传输中的应用。 3.2 逻辑门电路 3.2.1 基本逻辑门:详细介绍“与”(AND)、“或”(OR)、“非”(NOT)三种基本逻辑门电路的逻辑功能、真值表和电路符号。 3.2.2 复合逻辑门:介绍“与非”(NAND)、“或非”(NOR)、“异或”(XOR)、“同或”(XNOR)等复合逻辑门电路,以及它们与基本逻辑门之间的关系。 3.2.3 逻辑门电路的实现:简要介绍TTL(晶体管-晶体管逻辑)和CMOS(互补金属氧化物半导体)两种主流逻辑集成电路系列的基本结构和工作原理,分析其逻辑电平、功耗、速度等特性。 3.3 组合逻辑电路 3.3.1 逻辑函数的表示方法:介绍逻辑函数表达式(最小项、最大项)、卡诺图(Karnaugh map)等化简逻辑函数的方法。 3.3.2 组合逻辑电路的设计:讲解设计组合逻辑电路的基本步骤,包括需求分析、真值表建立、逻辑函数表达式推导、化简以及电路实现。 3.3.3 常用组合逻辑电路: 编码器与译码器:介绍优先编码器、带优先输入的编码器、多路选择器(MUX)、数据分配器(DEMUX)、译码器(如BCD-七段数码管译码器)等。 加法器与减法器:讲解半加器、全加器、并行加法器、带进位的并行加法器等,以及减法器的实现。 比较器:介绍两位数比较器、多位二进制数比较器。 3.4 时序逻辑电路 3.4.1 触发器: 基本触发器:介绍SR触发器、JK触发器、D触发器、T触发器等,分析它们的逻辑功能、状态转移图、时序图,以及主从结构。 同步与异步触发器:解释触发器的工作模式,包括电平触发和边沿触发。 3.4.2 寄存器:讲解移位寄存器(串入串出、串入并出、并入串出、并入并出)和并行寄存器的功能与应用。 3.4.3 计数器: 同步计数器与异步计数器:介绍它们的结构、工作原理和区别。 加法计数器、减法计数器、可逆计数器:讲解它们的实现方式。 计数器的设计与应用:例如分频器、数字频率计等。 3.4.4 时钟与时序控制:讲解时钟信号的作用,以及不同时序逻辑电路之间的同步与异步配合。 3.5 中规模集成电路(MSI)与大规模集成电路(LSI) 3.5.1 常用集成电路芯片:介绍常用的标准逻辑门芯片(如74LS系列、CD4000系列)、通用计数器芯片(如74LS193)、通用移位寄存器芯片(如74LS164)等。 3.5.2 可编程逻辑器件(PLD)简介:简要介绍CPLD、FPGA等可编程逻辑器件的概念,及其在现代数字电路设计中的重要性。 第四章 微控制器与嵌入式系统初步 本章将为读者打开通往微控制器和嵌入式系统的大门,介绍其基本原理、结构以及应用。 4.1 微控制器(MCU)概述 4.1.1 微处理器的基本组成:讲解CPU(中央处理器)、存储器(RAM、ROM)、输入/输出接口(I/O)等核心部件。 4.1.2 微控制器的特点:强调MCU将CPU、存储器和I/O集成在一块芯片上的特点,以及其低功耗、高集成度、易于使用的优势。 4.1.3 常用微控制器系列简介:简要介绍如ARM Cortex-M系列、AVR系列、PIC系列等在工业和消费电子领域广泛应用的微控制器。 4.2 微控制器的内部结构 4.2.1 CPU核心:介绍指令集架构(ISA)、流水线技术、中断处理等CPU工作机制。 4.2.2 存储器结构:讲解程序存储器(ROM/Flash)、数据存储器(RAM)的组织方式,以及存储器的寻址方式。 4.2.3 输入/输出(I/O)接口:介绍通用I/O端口、串行通信接口(UART、SPI、I2C)、并行接口、定时器/计数器、ADC(模数转换器)、DAC(数模转换器)等片上外设的功能。 4.3 嵌入式系统基础 4.3.1 嵌入式系统的定义与组成:阐述嵌入式系统是面向特定应用、软硬件高度集成的计算机系统。 4.3.2 嵌入式软件开发:介绍交叉编译、调试工具链、操作系统(RTOS)在嵌入式开发中的作用。 4.3.3 嵌入式系统的工作流程:从硬件选型、系统设计、软件开发到集成测试的整个开发过程。 4.4 微控制器在实际中的应用 4.4.1 简单控制应用:例如LED闪烁控制、按键输入检测、电机驱动控制等。 4.4.2 数据采集与处理:通过ADC读取传感器信号,进行简单的数据处理和显示。 4.4.3 通信应用:利用UART、SPI等接口与其他设备进行通信。 第五章 电子线路的实践与应用 本章将重点突出“应用型”的特点,引导学生将理论知识转化为实际的工程能力。 5.1 电子元器件的选择与使用 5.1.1 通用电子元器件的识别与参数解读:电阻、电容、电感、二极管、三极管、场效应管、集成电路等关键参数的含义及其选择原则。 5.1.2 特种元器件简介:如传感器(温度、光、力等)、执行器(电机、继电器、电磁阀等)、晶体管、光电器件等。 5.2 电路设计的基本流程 5.2.1 需求分析与方案设计:明确电路功能、性能指标、成本、功耗等要求。 5.2.2 原理图设计:使用EDA(电子设计自动化)工具绘制电路原理图。 5.2.3 PCB(印刷电路板)设计:介绍PCB布局、布线的基本原则,考虑信号完整性、电源完整性。 5.2.4 样板制作与焊接:讲解手工焊接、自动贴片等工艺,以及关键元器件的安装注意事项。 5.3 电路测试与调试 5.3.1 常用测试仪器介绍:万用表、示波器、信号发生器、逻辑分析仪等的使用方法与技巧。 5.3.2 静态与动态测试:对电路进行直流参数和交流参数的测量。 5.3.3 故障诊断与排除:分析常见电路故障的原因,并提供有效的调试方法。 5.4 典型应用电路分析与实践 5.4.1 电源电路:线性稳压电源、开关电源的基本结构和工作原理,以及实际应用中的注意事项。 5.4.2 信号调理电路:传感器信号的放大、滤波、隔离等电路的设计。 5.4.3 控制电路:基于微控制器的简单自动化控制系统设计,例如温控、光控、液位控制等。 5.4.4 通信接口电路:RS-232、RS-485、CAN总线等常用通信接口的电路实现。 5.5 创新与实践项目指导 5.5.1 鼓励学生参与实际项目:如智能小车、电子时钟、环境监测系统等。 5.5.2 引导学生从实际问题出发,进行电路设计与实现。 5.5.3 培养学生解决工程问题的能力和团队合作精神。 本书力求内容全面、深入浅出、案例丰富,旨在帮助学生掌握电子技术的核心知识,并能将其有效地应用于解决实际工程问题,为未来从事电子技术相关行业打下坚实的基础。

用户评价

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这本《数字电子技术》给我的第一印象是它的“实操性”非常强。我是一名电子技术爱好者,平时喜欢自己动手做一些小项目,但总感觉理论功底不够扎实,遇到一些复杂的设计就会卡壳。这本书的语言风格非常接地气,很多地方都用了非常生动的比喻来解释原理,比如在讲解触发器的工作原理时,作者用了“门卫”的比喻,生动形象地说明了触发器的状态保持和翻转,让我一下子就理解了。书中的电路图绘制得非常规范,每一个元器件都标注清晰,并且附带了大量的仿真实验和实际电路的搭建指导。我特别喜欢书中关于FPGA和CPLD的应用部分,这对我来说是全新的领域,但通过这本书的讲解,我感觉入门不再困难。它不仅介绍了这些器件的基本原理,还提供了一些实际的项目案例,比如用FPGA实现一个简单的数码管显示控制器,这对于我这样喜欢动手的人来说,是最好的实践机会。我已经计划按照书中的指导,尝试搭建一些电路,相信通过实践,我能更好地掌握这些数字电子技术。

评分

这是一本让我眼前一亮的书。我是一名在职的技术人员,平时工作接触到的都是一些比较零散的数字电路知识,一直想找一本能够系统梳理的书籍。这本《数字电子技术》恰好满足了我的需求。它不仅涵盖了数字电子技术的基础理论,还融入了大量的现代应用。我尤其惊喜于它在描述复杂概念时,所使用的图解和流程图。例如,在讲解状态机设计时,书中用了一系列清晰的状态转移图,并将其转化为实际电路,这对于我这种需要快速理解和应用的人来说,非常有帮助。而且,它还提到了微控制器和嵌入式系统中的数字逻辑应用,这对于我们这些需要不断学习新技术的人来说,是非常宝贵的。书中还对一些常用的数字集成电路进行了详细的分析,比如译码器、编码器、多路选择器等,并给出了具体的应用实例。这让我能够更清晰地理解这些电路在实际系统中的作用。我计划将这本书作为我日常学习和工作参考的必备书籍,相信它能极大地提升我的技术能力。

评分

作为一名电子专业的学生,我对学习教材的要求还是比较挑剔的。这本《数字电子技术》在内容深度和广度上都做得相当不错。它在介绍基本概念的同时,也深入探讨了相关的理论知识,比如在讲到时序逻辑时,它详细解释了亚稳态的概念及其产生原因和解决方法,这一点对于理解更复杂的数字系统至关重要。此外,书中还涉及了一些高级主题,如差错检测与纠正码、数据采集系统等,这为我未来的深入学习和研究提供了很好的方向。我欣赏这本书的逻辑清晰,每一章的知识点都层层递进,并且相互关联,形成了一个完整的知识体系。书中的习题设计也很有代表性,既有概念性的选择题,也有需要动手计算和分析的应用题,能够很好地检验我对知识的掌握程度。我特别喜欢它在讲解复杂逻辑电路时,使用了多种分析方法,比如真值表、状态转移图、逻辑图等,让我可以从不同的角度理解电路的工作原理。这本书的参考文献也相当丰富,为我进一步查找资料提供了便利。

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刚拿到这本《数字电子技术》真是惊喜连连。封面设计朴实却不失专业感,拿在手里沉甸甸的,一看就知道是厚积薄发的教材。翻开第一页,那种熟悉的、带着油墨香的纸张触感就让我感到亲切,仿佛回到了大学课堂。我是一名刚入职的电子工程师,在工作中经常会遇到一些底层的数字电路问题,急需系统地梳理一遍理论知识。这本书的目录结构清晰,从最基础的逻辑门,到组合逻辑、时序逻辑,再到存储器和数字系统设计,几乎涵盖了数字电子技术的核心内容。我尤其欣赏它对概念的讲解,不是干巴巴的公式堆砌,而是辅以大量的插图和例题,将抽象的逻辑运算具象化,让我这个初学者也能轻松理解。比如,在讲到卡诺图化简时,书中给出的步骤非常详尽,每一步的逻辑推导都严谨而易懂,不像我之前看过的某些资料,一上来就是复杂的数学推演,让人望而却步。而且,它还注重了实际应用,很多章节都结合了实际电路的分析,这对于我们这些需要将理论应用于实践的人来说,简直是雪中送炭。我迫不及待地想深入学习其中的内容,相信它一定能为我的职业发展打下坚实的基础。

评分

说实话,我曾经尝试过很多本数字电子技术的书籍,但往往是看了开头就看不下去了,要么是过于理论化,要么是太过浅显。直到我遇到了这本《数字电子技术》,我才找到了那种“对味”的感觉。这本书最大的亮点在于它的“循序渐进”。它从最基本的二进制数和逻辑门讲起,一点一点地构建起复杂的数字系统。对于我们这些非专业背景,但对数字技术充满好奇的读者来说,这种由浅入深的学习方式尤为重要。我尤其喜欢书中对各种集成电路芯片的介绍,它不仅给出了芯片的功能和内部结构,还给出了实际的应用电路,让我们能够直观地看到理论是如何转化为实际产品的。例如,书中对74系列逻辑门芯片的介绍,让我了解了这些“小元件”在现代电子设备中扮演着多么重要的角色。而且,这本书的语言风格非常活泼,没有那种枯燥乏味的学术腔调,读起来轻松愉快,仿佛在和一位经验丰富的老师在聊天。我已经迫不及待地想要把书中的每一个章节都仔细研究一遍,相信它能帮助我打开数字世界的大门。

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