(1)学习数字电路的关键在于分析反相器,反相器(也就是非门,输入高电压,输出低电压;输入低电压,输出高电压)是利用一个电压来控制一个开关。

这些器件的伏安特性完全不同于电阻。
通过反相器,你还会发现,真正的电路的回路,比如每个芯片都需要的电源、地,都没有画在电路逻辑图里面。
逻辑图里面只是反映了输入输出引脚。
着这些芯片或门的输入和输出,中间根本不是直接连接的。
(2)通过反相器,你就会很容易的理解与非门、或非门,然后你会发现,分析一个数字电路,原来只要分析电压的输入导致电压的输出,完全不必考虑电流(当然,驱动其他东西的时候除外)。
而低电压是0,高电压为1,于是,这又引入了逻辑代数,因为逻辑代数的计算结果就是那些数字电路芯片的运行结果。
然后在学好逻辑代数的基础上学习组合逻辑电路,然后通过组合逻辑电路组成触发器,从而引入时序电路……
(3)如果有可能,听听课比较好!
(4)推荐清华大学的《数字电路》,当当网上有,其实不同的教材中的内容都大同小异,找评价高的即可。
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下面回答一下你的补充
你上传的电路图不是数字电路,而是模拟电路,这个电路的目的是从右侧的+/-12V电压,通过7805和7905,降为+/-5V。
其中电容是为了滤波,就算没有,整个电路也照样工作,性能差一点罢了。
电流是从+12V到VCC(+5V)的,所以不是从VCC进入的,而是从+12V进入的。
你需要了解一下7805里面的电路原理,如图。
这个是简化的原理图。
稳压二极管两段永远是5V,也就是这个稳压管,保证了电路左侧输出5V,也就使得VCC为5V。
电阻R上分得7V,电流经过电阻后一分为二,一部分给稳压二极管,一部分左侧输出。
如果GND不接,稳压二极管就不能工作,7805内部的保护电路就会断开输出。
7905和7805类似。
数字电子技术基础的目录
我觉得数字电路比模拟电路容易学,数字电路一是一,二是二,电路结构清楚,逻辑明晰,比模拟电路好分析,你只要记住三极管的基本性质(注意!我不是说学懂原理 ),就可以学习数字电路了。你注意以下几点:
1学好二进制、逻辑代数,利用逻辑门的真值表理解、掌握基本的逻辑变换公式,不要求很复杂的逻辑运算。
2学好组合逻辑、时序逻辑基本单元的性质,理解、记住真值表,如与门、或门、D触发器,内部的结构原理可以不懂,真值表一定要滚瓜烂熟。
3分析时序逻辑电路的关键是掌握时钟的触发方式(上沿、下沿、电平),在时钟的有效时刻,各个输入端的状态确定了输出状态,对照真值表就可以知道输出值。
4理解、记住数字集成电路的输入、输出结构,不要纠缠集成电路内部的原理,记住各个管脚的对外特性,这些是实际应用的基础。
5工科是实践的学科,一定要动手,多做实验、多交流就会加深理解,光靠书本是学不会的。
万事开头难,你能行的,不要气馁,会有豁然开朗的一天!
要学会看波形图,只要理解真值表、功能表的内容,数字电路输出、输入的逻辑关系是很清晰的。数字信号的波形是跳变的,组合逻辑的输出始终跟随输入变化,没什么特别之处,只要任一输入信号跳变一次,就根据真值表查看输出是否有变化。
时序逻辑的输出还要看时钟信号的状态,看波形图就要对照功能表,掌握时钟波形的有效时刻是什么,如触发器有的是上升沿或者下降沿有效,就是跳变瞬间锁定输出,只要对照功能表,把跳变时刻各个输入信号的状态列出,输出也就确定了;而锁存器是上升沿后(高电平区间)输出信号跟随输入信号变化,下降沿锁存信号,查看输入信号就要注意在时钟高电平期间的跟随特性。
还有同步或异步清零、置数之类的输入信号,同步输入就是在时钟有效时刻才起作用;异步就是立即起作用,直接影响输出状态。掌握这些特性,看波形图就不难了。
用示波器看波形也是用时钟做触发信号,这样锁定的波形稳定,时序不会乱。
数字电路主要由什么组成,其主要特点有哪些
第1章 理论基础
11 数字电路概述
111 数字信号与数字电路
112 数字电路的特点
12 数制和码制
121 数制
122 数制转换
123 码制
13 逻辑函数及其表示方法
131 逻辑代数
132 3种基本逻辑运算
133 常用的复合逻辑运算
134 逻辑函数的表示方法及相互转换
14 逻辑代数的基本定律和规则
141 逻辑代数的基本定律
142 逻辑代数的基本规则
15 逻辑函数的公式化简法
151 逻辑函数的不同表达方式
152 逻辑函数的公式化简法
16 逻辑函数的卡诺图化简法
161 逻辑函数的最小项及其表达式
162 逻辑函数的卡诺图表示法
163 用卡诺图化简逻辑函数
17 具有无关项的逻辑函数及其化简
171 逻辑函数中的约束项
172 利用无关项化简逻辑函数
本章小结
自我检测题
习题
第2章 逻辑门电路
21 二极管和三极管的开关特性
211 二极管的开关特性
212 三极管的开关特性
22 基本逻辑门电路
221 3种基本门电路
222 DTL与非门
23 TTL逻辑门电路
231 TTL与非门的工作原理
232 TTL与非门的外特性及有关参数
24 其他类型的TTL门电路
241 集电极开路与非门(OC门)
242 三态门(TS门)
243 TTL与或非门和异或门
25 CMOS反相器门电路
251 MOS管的开关特性
252 CMOS反相器
26 其他CMOS门电路
261 CMOS与非门
262 CMOS或非门
263 CMOS传输门(TG门)
27 正负逻辑问题
28 门电路在实际应用中应注意的问题
281 多余输入端的处理
282 TTL和CMOS电路外接负载问题
283 TTL与CMOS电路的接口技术
技能训练 集成门电路逻辑功能的测试
实用资料速查:集成门电路相关资料
本章小结
自我检测题
习题
第3章 组合逻辑电路
31 组合逻辑电路的分析方法和设计方法
311 组合逻辑电路的基本概念
312 组合逻辑电路的分析方法
313 组合逻辑电路的设计方法
32 编码器
321 编码器的原理和分类
322 集成编码器
33 译码器和数据分配器
331 译码器的原理及分类

332 集成译码器
333 数据分配器
34 数据选择器
341 数据选择器的原理
342 集成数据选择器
35 数值比较器
351 数值比较器的原理
352 集成数值比较器
36 算术运算电路
361 半加器和全加器
362 集成算术运算电路
37 组合逻辑电路中的竞争与冒险
371 产生竞争冒险的原因
372 冒险的消除方法
技能训练1 组合逻辑电路的设计与测试
技能训练2 译码器的使用
技能训练3 编码器、显示译码器及数字显示电路
技能训练4 数据选择器
实用资料速查:常用组合逻辑电路功能部件相关资料
本章小结
自我检测题
习题
第4章 触发器
41 触发器的电路结构及工作原理
411 基本RS触发器
412 同步RS触发器
413 主从触发器和边沿触发器
42 触发器的功能分类及相互转换
421 触发器的功能分类
422 不同类型时钟触发器的相互转换
423 集成触发器及主要参数
技能训练 触发器
本章小结
自我检测题
习题
第5章 时序逻辑电路
51 时序逻辑电路的基本概念
52 时序逻辑电路的分析方法和设计方法
521 同步时序逻辑电路的分析
522 异步时序逻辑电路的分析
523 同步时序逻辑电路的设计方法
53 寄存器和锁存器
531 数码寄存器
532 移位寄存器
533 锁存器
534 寄存器集成电路介绍
54 计数器
541 二进制计数器
542 十进制计数器
543 集成计数器介绍
55 节拍脉冲发生器
技能训练 集成计数器及应用
实用资料速查:常用时序逻辑电路功能部件相关资料
本章小结
自我检测题
习题
第6章 脉冲波形的产生与变换
61 555定时器
62 多谐振荡器
621 由555定时器组成的多谐振荡器
622 石英晶体多谐振荡器
623 多谐振荡器的应用
63 单稳态触发器
631 由555定时器组成的单稳态触发器
632 集成单稳态触发器
633 单稳态触发器的应用
64 施密特触发器
641 由门电路组成的施密特触发器
642 由555定时器构成的施密特触发器
643 集成施密特触发器
644 施密特触发器的应用
技能训练 555时基电路
读图练习 ASCII键盘编码电路
综合训练 数字钟的设计与实现
本章小结
自我检测题
习题
第7章 数模和模数转换器
71 D/A转换器
711 二进制权电阻网络D/A转换器
712 R-2RT型网络D/A转换器
713 D/A转换器的主要技术参数
714 集成D/A转换器
72 A/D转换器
721 概述
722 常用的A/D转换器类型
723 集成A/D转换器及其应用
技能训练1 模数转换器ADC0809
技能训练2 数模转换器DAC0832
读图练习3位半数字电压表
本章小结
自我检测题
习题
第8章 半导体存储器及可编程逻辑器件
81 随机存取存储器(RAM)
811 RAM的结构和工作原理
812 RAM的存储元
813 RAM的扩展
82 只读存储器(ROM)
821 ROM的结构和工作原理
822 ROM的扩展
83 可编程逻辑器件(PLD)
831 概述
832 PAL和GAL
833 CPLD/FPGA简介
本章小结
自我检测题
习题
第9章 数字电路EDA简介
91 HDL入门
911 组合逻辑电路设计举例
912 时序逻辑电路设计举例
92 EDA工具软件MAX+plusⅡ使用入门
921 原理图输入设计方法
922 文本编辑——VHDL设计
本章小结
习题
参考文献

⑴数字电路主要是由各种逻辑门电路和基本触发器组成。
⑵其特点有:
①数字电路中出现的都是脉冲信号,涉及脉冲的形成、放大、整形、控制、记忆、计数、显示等环节;
②在数字电路中,各种信号通常都以简单的数字“1”和“0”来表示;
③数字电路可以对一切与二进制相关的物理量加以处理,进行数字或逻辑运算,并具有高精度、速度快、抗干扰能力强以及便于集成化等优点。


