首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 21 毫秒
1.
罗伟 《建造师》2010,(6):207-208
组合逻辑电路设计是将人们生活、工作中的实际问题,用组合逻辑电路来实现或者模拟的过程。高校贫困生评定是一项较为繁重的工作。采用组合逻辑电路进行设计,将会使评定工作得到一定程度的简化。  相似文献   

2.
《Planning》2019,(5):65-67
针对晶闸管半控型器件构成的变流器电路,在换相期间产生的换相重叠角,给出一种检测方法和电路。首先,采用光隔离放大电路对晶闸管变流器逆变时产生的负尖脉冲信号整形为方波信号;然后,经过或门电路和触发器数字单元电路处理变换得到换相重叠角信号。该方法可对换相重叠角实时检测,避免目前所采用的对换相重叠角进行计算方法所带来的繁琐复杂以及存在偏差等问题。  相似文献   

3.
《Planning》2015,(4)
组合逻辑电路,可通过传统方法进行设计,也可通过计算机仿真软件Multisim进行设计,同时还可利用该仿真软件对所设计的电路进行验证,其操作简单,使用方便,文章以多数表决器为例进行设计和仿真。  相似文献   

4.
《Planning》2017,(10)
数字电路中逻辑门电路是最基本的电路逻辑元件。所谓"门"就是一种开关,它能按照某些条件去控制电子信号的通过或不通过。门电路的信号输入和信号输出之间存在一定的逻辑关系(因果关系),所以门电路又称为逻辑门电路。门电路的基本逻辑关系为"与"、"或"、"非"三种。通过这三种关系,可以实现多种多样的功能。而对于传统的机械手表来说,它的功能单一。所以可以通过数字电子技术是它的功能更加丰富,更符合人们生活的需要。例如,除了传统机械手表的功能;显示时间之外,还可以增加显示日期,秒表计时,定时闹钟等功能。  相似文献   

5.
数字电路设计中,存在着复杂的分布电容和引线电感,信号通过组件甚至导线,都会产生延迟,在输出端可能会出现不是原来所希望的输出.对于组合逻辑电路来说,虽然这种错误的输出是暂时的,信号稳定后错误会消失,但仍会引起工作的不可靠.为避免这种现象,给出了Haar函数归一化的一种方法以及在变量数<6时用ha系数图判断组合逻辑电路险象的方法,该方法具有简单、直观的特点.  相似文献   

6.
《Planning》2014,(31)
数字逻辑课程讲授内容一般是基于SSI、MSI等标准芯片进行分析和设计,而且实验环节也是基于SSI、MSI的硬实验台,这种实验台不易做成开放性,实验准备和实验内容设计都不灵活,也受到SSI,MSI所供器件的限制。笔者把讲授VHDL程序设计课程和讲授数字逻辑课程及数字逻辑实验结合起来,在数字逻辑课程讲授中引入VHDL语言的方法,并且在实验环境上尝试把硬实验台逐步改变成软实验台环境。这种方案可完全克服硬实验台环境的不足,易于实现开放实验教学和网上教学。  相似文献   

7.
《Planning》2016,(25):23-25
在数字逻辑电路设计中,分频器通常用来对某个给定频率进行分频,以得到所需的频率。整数分频器的实现采用标准的计数器,也可采用可编程逻辑器件实现。有时,时钟源与所需的频率不成整数倍关系可采用小数分频器进行分频。本文在模拟设计频率计脉冲信号时,使用半整数分频器设计电路,且利用VHDL硬件描述语言和原理图输入方式,通过Quartus II以及EPM240T100C5型FPGA方便地完成了半整数分频器电路的设计。  相似文献   

8.
电源滤波器是一种重要的电磁脉冲防护器件。现有滤波器主要针对高空爆核电磁脉冲和高功率微波设计,且额定功率较低,无法满足地面爆核电磁脉冲和区域供电的防护需求。基于阻抗分析,设计滤波单元所采用的结构电路,计算电路器件的性能参数并进行了器件选型,通过数值仿真手段对电路整体进行分析验证,进而完成工程设计与实现,最终研制了一种大功率宽频带电源滤波器,并对其性能进行测试考核,可满足大型屏蔽设施针对不同强电磁脉冲的强电传导防护需求。  相似文献   

9.
采用以DSP CPLD为核心,提出了一种新型.高效的电梯主控制器的结构。阐述了数字信号处理器DSP与复杂可编程逻辑器件CPLD的接口技术和用CPLD实现在线可编程逻辑电路设计方法。DSP技术和CPLD技术有效地结合.实现了系统的高度集成,提高了系统的运行速度和可靠性。  相似文献   

10.
《Planning》2018,(4)
电流模式电路的基本器件是MOS管,在设计的整体过程当中,电压信号和电流是互相组合的一个整体,在分析的过程当中不能进行隔离分析。在电流和电压的共同作用之下,MOS管电流模电路是双变量电路,电路负载会对电流信号的摆动幅度进行限制,在整体电流运行的过程当中,不可以对电流信号进行随意设置。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号