计算机电路基础1.1
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《计算机电路基础》电子教案第一章:绪论1.1 课程介绍了解《计算机电路基础》的课程地位和重要性掌握课程的学习目标和基本要求1.2 计算机电路概述了解计算机电路的基本概念掌握计算机电路的组成部分及功能1.3 电路的基本定律与分析方法掌握欧姆定律、基尔霍夫定律等基本电路定律学会使用等效电路、节点分析、回路分析等方法分析电路第二章:数字逻辑电路2.1 逻辑电路的基本概念了解逻辑电路的定义和分类掌握逻辑门电路的原理及应用2.2 组合逻辑电路了解组合逻辑电路的定义和特点掌握常用的组合逻辑电路及其应用2.3 时序逻辑电路了解时序逻辑电路的定义和特点掌握常用的时序逻辑电路及其应用第三章:模拟电路3.1 模拟电路基本概念了解模拟电路的定义和分类掌握模拟电路的基本组成部分及功能3.2 常用模拟电路了解放大电路、滤波电路、稳压电路等常用模拟电路的原理及应用3.3 模拟电路的设计与分析方法学会使用节点分析、回路分析等方法分析模拟电路掌握模拟电路的优化设计方法第四章:数字电路与模拟电路的接口4.1 数字电路与模拟电路的转换掌握数字电路与模拟电路之间的转换方法4.2 模拟信号的数字化处理了解模拟信号数字化处理的基本概念掌握A/D转换器和D/A转换器的原理及应用4.3 数字电路与模拟电路的接口技术了解数字电路与模拟电路接口的设计原则和方法掌握接口电路的实例分析及应用第五章:电路仿真与实验5.1 电路仿真概述了解电路仿真的定义和作用掌握电路仿真软件的使用方法5.2 电路实验了解电路实验的目的和意义学会使用实验设备,进行电路实验第六章:常用电子元件6.1 电阻了解电阻的种类、特性及参数掌握电阻的测量和选用方法6.2 电容了解电容的种类、特性及参数掌握电容的测量和选用方法6.3 电感了解电感的种类、特性及参数掌握电感的测量和选用方法第七章:数字电路设计7.1 数字电路设计基础掌握数字电路设计的基本原则和方法学会使用数字电路设计工具和软件7.2 数字电路设计实例了解数字电路设计实例的基本原理学会使用数字电路设计实例进行实际设计7.3 数字电路设计中的常见问题及解决方法了解数字电路设计中的常见问题掌握解决数字电路设计问题的方法和技巧第八章:模拟电路设计8.1 模拟电路设计基础掌握模拟电路设计的基本原则和方法学会使用模拟电路设计工具和软件8.2 模拟电路设计实例了解模拟电路设计实例的基本原理学会使用模拟电路设计实例进行实际设计8.3 模拟电路设计中的常见问题及解决方法了解模拟电路设计中的常见问题掌握解决模拟电路设计问题的方法和技巧第九章:电子电路的故障诊断与维修9.1 电子电路故障诊断基础了解电子电路故障诊断的基本方法和步骤掌握电子电路故障诊断的工具和设备9.2 电子电路故障诊断实例了解电子电路故障诊断实例的基本原理学会使用电子电路故障诊断实例进行实际诊断9.3 电子电路维修技巧了解电子电路维修的基本方法和步骤掌握电子电路维修的技巧和注意事项回顾整个《计算机电路基础》课程的学习内容掌握课程的重点知识和技能10.2 课程拓展了解计算机电路领域的最新发展动态掌握课程相关的拓展知识和技能10.3 课程实践与应用学会将所学知识应用到实际项目中掌握计算机电路设计与应用的实践经验重点和难点解析重点环节:1. 章节1.3中的电路的基本定律与分析方法:这是理解后续电路分析和设计的基础,学生需要熟练掌握欧姆定律、基尔霍夫定律等基本电路定律,以及等效电路、节点分析、回路分析等分析方法。
《计算机电路基础》电子教案第一章:电路基础理论1.1 电流、电压和电阻的概念1.2 欧姆定律及其应用1.3 串并联电路的特点和计算1.4 电容和电感的特性及应用第二章:数字逻辑基础2.1 数字逻辑电路的基本概念2.2 逻辑门电路及其功能2.3 逻辑函数及其最小项和卡诺图表示2.4 常用逻辑门电路的功能和应用第三章:计算机电路组成3.1 计算机电路的概述3.2 微处理器的基本组成和工作原理3.3 存储器的作用和分类3.4 输入输出接口电路及其功能第四章:模拟电路与数字电路的接口4.1 模拟电路与数字电路的特点和区别4.2 模拟信号与数字信号的转换4.3 模拟电路与数字电路的接口技术4.4 常用接口电路及其应用第五章:计算机电路的故障检测与维修5.1 计算机电路故障的类型及特点5.2 故障检测方法及步骤5.3 常用检测仪器和工具的使用5.4 计算机电路的维修技巧和注意事项第六章:数字电路设计6.1 数字电路设计的基本原则和方法6.2 组合逻辑电路的设计与应用6.3 时序逻辑电路的设计与应用6.4 数字电路设计的实践案例第七章:计算机系统中的总线与接口7.1 计算机总线的概念与分类7.2 系统总线的标准与组成7.3 外设接口电路的类型与功能7.4 总线与接口电路的设计实例第八章:电源电路与接地技术8.1 电源电路的分类与性能指标8.2 电源电路的设计原则与方法8.3 接地技术的重要性与实现方法8.4 电源管理与节能技术第九章:计算机电路的EMI/EMC问题9.1 EMI/EMC的基本概念与分类9.2 计算机电路产生EMI的原因与抑制方法9.3 计算机电路的EMC设计原则与措施9.4 EMI/EMC测试与认证第十章:计算机电路的发展趋势与新技术10.1 计算机电路技术的演变与发展趋势10.2 集成电路的最新进展与特点10.3 新型计算机电路技术的应用案例10.4 未来计算机电路技术的前景与挑战重点和难点解析一、电流、电压和电阻的概念:重点关注电流、电压和电阻的定义及其相互关系。
《计算机电路基础》课第一单元讲稿、问题、练习题分析前言:本讲稿是《计算机电路基础》课的授课主线,以《电路与电子技术基础》作为参考教材。
由于课时紧张,所以按内容或类型划分单元讲述和考核。
第一单元:第一章、第二章。
第二单元:第三章、第四章、第五章。
第三单元:第六章、第七章。
第四单元:第八章、第九章。
第五单元:第十章、第十一章。
第一单元第一篇(第一章)电路分析的基本概念一、电路的概念:(参见书1.1)元件有:电阻(器)R、电源、开关、电容C、电感L等。
物理量:电流、电压、功率。
电路模型如右图1-1:干电池=U S+R S,导线电阻=R1,灯泡=R L。
图1-1二、电路的定律和计算例1-1 计算图1-2的电压U ab,电流i3,R2、R3、3V、6V电源的功率P。
图1-2解:(一) 准备知识:①理解欧姆定律 (IU 相关) )()()(欧伏安R U I =②理解电功率P (瓦)=U (伏)*I (安)应用P 式计算元件功率时,首先需要判断U 、I 的参考方向是否为关联方向,若为关联,则p = ui ;否则 p = - ui 。
计算结果若p >0,表明元件实际消耗功率(或吸收功率 );若p <0,表明元件实际发出功率(或产生功率) 。
③理解书上 1.2 电路的基本物理量电流参考方向的选择具有任意性。
电流参考方向在电路中通常用实线箭头或双下标表示。
而且规定:若电流的实际方向与所选的参考方向一致,则电流为正值,即i >0;若电流的实际方向与所选的参考方向相反,则电流为负值,即i <0。
电压参考方向(参考极性)的选择同样具有任意性,电压参考方向(“+”到“-”的方向)通常在电路图上用“+”表示参考方向的高电位端,“-”表示参考方向的低电位端。
或用双下标表示电压的参考方向,如u ab 表示电压参考方向从a 点指向b 点。
电压实际方向的判定与电流的类似(是u ab >0,还是u ab <0)。
a →b 点间的电压U ab = U a (a 点的电位)- U b (b 点的电位),某点的电位就是该点到参考零电位间的电压。
《计算机电路基础》电子教案一、教案概述1.1 课程定位《计算机电路基础》是计算机科学与技术专业的入门课程,旨在帮助学生了解计算机电路的基本原理和基本组成,为后续专业课程打下基础。
1.2 教学目标通过本课程的学习,使学生掌握计算机电路的基本概念、基本原理和基本分析方法,具备分析和设计简单计算机电路的能力。
1.3 教学内容本课程主要内容包括:计算机电路的基本概念、数字逻辑电路、模拟电路、计算机电路的设计与分析等。
二、教学方法2.1 授课方式采用讲授、实验、讨论相结合的方式进行教学。
2.2 教学工具使用多媒体课件进行授课,配合实验设备进行实验教学。
2.3 学习评价采取平时成绩和考试成绩相结合的方式进行评价。
三、教学安排3.1 课时安排共计48课时,其中理论课32课时,实验课16课时。
3.2 教学进度安排第1-8周:计算机电路的基本概念、数字逻辑电路;第9-16周:模拟电路、计算机电路的设计与分析。
四、教学资源4.1 教材《计算机电路基础》,作者:,出版社:清华大学出版社,出版时间:2024年。
4.2 实验设备数字逻辑电路实验箱、模拟电路实验箱、示波器、信号发生器等。
五、教学实践5.1 实验安排实验内容包括:数字逻辑电路实验、模拟电路实验等。
5.2 实践要求5.3 实践评价实验成绩将根据学生实验报告的质量、实验操作的正确性等进行评价。
六、教学辅助材料6.1 课件提供包含图文并茂、生动活泼的课件,以便学生更好地理解和掌握课程内容。
6.2 习题库为学生提供丰富的习题库,包括选择题、填空题、判断题和计算题等,以便学生进行自我测试和学习效果的评估。
六、学习指导与辅导7.1 学习指南为学生提供详细的学习指南,包括学习目标、学习内容、学习方法等,以便学生进行有目的的学习。
7.2 辅导安排安排定期辅导时间,为学生提供面对面的辅导机会,解答学生在学习中遇到的问题。
八、课程考核8.1 考核方式课程考核采取期末考试和实验报告相结合的方式进行。
图1.1+ U -I计算机电路基础(一)模拟试题二一、 填空题(每空2分,共30分)1、两个互为等效的电路,它们对外电路的作用 ,它们内部电路的物理量是 。
2、在图1.1中若U = 1.5V 、I = 0.2A ,则元件上消耗的功率 P = 。
3、三极管是一种 控制器件,要使三极管工作在截止状态,应使其控制量 。
4、将十进制数(147)10转变为二进制数为 ,十六进制数为 。
5、写出图1.2电路的逻辑函数表达式:F 1= 、 F 2 = 、F 3 = 。
6、已知CMOS 非门电源电压为12V ,则它的阈值电压U TH = 。
7、优先编码器的输入端I 0, I 1, I 2, I 3, I 4, I 5, I 6, I 7中 优先权最高。
8、用T 触发器实现Q n+1= Q n ,应使输入T = 。
9、图1.3电路是 。
设触发器初始状态均为0,则第二个CP 信号来后Q 2Q 1Q 02 图1.2AB C 1F 3& ≥1= 。
二、选择题(每题2分,共10分)1、图2.1电路与图2.2中的 电路等效。
2、电容元件的 不能突变。
A 、电频率B 、电流C 、端电压 3、逻辑函数F = A B + CD ,其反函数为 。
)()(D C B A F C D C B A F B D C AB F A +⋅+=+⋅+=+⋅=)(、)(、、4、一个两位数值比较器,当它的输入A 1A 0B 1B 0为1011时,它的输出信号(A<B )、(A=B)、(A>B)为 。
A 、100B 、010C 、0015、在下列电路中属于组合逻辑电路的有 。
(允许多选) A 、寄存器 B 、译码器 C 、全加器D 、计数器图2.1IU SUC图2.2图1.3图3.1A BU DD三、简述题(每题4分,共12分)1、 画出二极管在导通和截止区的伏安特性曲线,并简要说明二极管的导电特性。
2、 简述基尔霍夫电压定律。
基于Electronic Workbench 虚拟电子实验室的计算机电路基础实验指导书郭迪新编二○一一年九月目录EWB概述实验一、实验平台的熟悉,基尔霍夫定律实验二、晶体二极管和三极管的检测实验三、晶体管单管共射电压放大电路实验四、负反馈电路实验五、集成运放基本运算电路实验六、集成电压比较器设计与调试实验七、基本门电路的测试实验八、组合逻辑电路(译码器)实验九、组合逻辑电路(用MSI设计组合逻辑)实验十、触发器电路分析测试实验十一、时序逻辑电路(十进制计数器电路设计)实验十二、555多谐振荡器电路设计附:计算机电路基础实验项目表EWB电路实验概述EWB英文全称Electronics Workbench,是一种电子电路计算机仿真设计软件,北称为电子设计工作平台或虚拟电子实验室。
它是加拿大Interactive Image Technologies Ltd.公司于1988年开发的,它以SPICE为基础,具有如下突出的特点:1、EWB具有集成化、一体化的设计环境2、EWB具有专业的原理图输入工具3、EWB具有真实的仿真平台4、EWB具有强大的分析工具5、EWB具有完整、精确的元件模型本实验指导书所列入的实验是建立在EWB平台上的,在普通微机上完成的实验。
要求实验者首先要熟悉EWB的基本操作。
实验一、实验平台的熟悉,基尔霍夫定律实验目的:熟悉EWB仿真实验平台;验证基尔霍夫定律、加强对基尔霍夫定律的理解。
实验条件普通微机、Electronic Workbench软件。
实验要求1、要求在实验前熟悉Electronic Workbench软件的基本使用;2、预习课程相关内容(基尔霍夫定律)、实验电路分析;3、认真做好实验,并填写实验报告。
实验原理基尔霍夫定律是电路的基本定理。
测量某电路的各支路电流及每个元件两端的电压,应能分别满足基尔霍夫电流定律(KCL)和电压定理(KVL)。
即对电路中的任一个节点而言,应有∑I=0;对任何一个闭合回路而言,应有∑U=0。
计算机电路基础1.1
启发思考,引出问题:
电路的基本知识和基本物理量以及各物理量的计算方法
【新课讲授】
教学方法:多媒体展示,例题分析与练习习题相结合。
如果要丰富这一演讲稿,分以下几项任务完成:
任务一:电路的作用与电路模型以及集总假设的概念
1.1.1 电路的作用
电路: 电流流通的路径。
电路的作用:电路是实现电能的传输和转换。
电路组成:
电源: 是向电路提供电能的设备
负载: 是指各种用电设备和元器件总称
中间环节部分: 由电子元器件组成完成复杂功能的电子系统。
1.1.2 电路模型
实际的电元件往往都不是单一参数的理想元件。
为了突出元件的主要特性,忽略其次要因素,把它近似地看成单一参数的理想电路元件。
用理想电元件所组成的电路,称为实际电路的电路模型。
电路模型是对实际电路抽象和概括。
1.1.3 集总假设
为了简化对器件性能的描述和简化对电路分析和计算,假设在一定的条件下,忽略其次要物理过场,只考虑实际元件的主要特性,这样假设称为集总假设。
集总假设的条件是:电场作用(充放电)只发生的电容元件上,磁场作用(磁能的贮存和释放)只发生在电感元件上,而且都没有电磁能量的损失。
集总假设的元件称为理想元件(集总参数元件,简称集总元件),简称电路元件。
任务二:电路中三个重要物理量(电流、电压和功率)
电流、电压和功率是电路中三个重要的物理量,是对电路分析和计算的重要参数。
1.2.1 电流
电荷的定向运动产生电流。
单位:安培(安),用字母A表示。
1A=1000 mA ; 1mA=1000 μA
正电荷运动方向为电流的正方向。
⏹大小和方向不随时间而变的电流为直流电流(用大
写字母I 表示);
⏹大小随时间变化而方向不随时间变化的电流称为变
动电流 i ;
⏹大小和方向都随时间而变化,这样的电流称之为交
流电流 i 。
在分析和计算电路前假设流过元件上电流的方向称为电流参考方向;
⏹当所求得电流为正值,说明流过元件上电流的实际
方向与假设的电流参考方向一致;当所求得电流为
负值,则实际电流方向与电流参考方向相反。
参考方向是一种分析方法,只有在参考方后,电流
1.2.4 功率
正电荷从高电位移向低电位,是电场力对电荷作功的结果,电场的能量消耗在元件上。
元件消耗电场的能量称为元件吸收能量或元件消耗功率。
这时元件上的电流方向和电压的方向是一致的 .
正电荷从低电位移向高电位,必须由外力对电荷作用以克服电场力,元件需发出能量(元件向电路提供能量),即元件向电路提供功率。
这时元件上的电流方向和电压的方向是相反的。
元件上的功率计算公式:P = U I
元件上电流和电压的参考方向符合关联参考方向:当P>0,元件消耗功率,该元件被称为电路的负载。
当P < 0,元件向电路提供功率,该元件被称为电源。
元件上电流和电压的参考方向是非关联参考方向:当P>0,元件向电路提供功率,该元件被称为电源。
当P < 0,元件消耗功率,该元件被称为电路的负
载。
【例题1.2】充电器A对手机电池E充电,如图所示。
1.3.2 电压源
独立电压源是一个二端元件,简称为电压源.任何电压源都含有电动势E和内阻R S,它的模型如图。
U:电压源的端电压。
R L:外接的负载电阻。
U = I R
L = E – I R
S
电源E输出功率为P E = I2 R L + I2 R S,
这里:I2 R L为负载功率, I2 R S为电源内阻消耗功率.
当电源内阻 R S = 0 时,称为理想电压源电源.
电源内部无电压降,输出一个恒定电压U = 电动势E,
理想电压源电源
1.3.3 电流源
独立电流源简称电流源. 图中虚线左边所示。
I S是电
流源的电流,R S是电流源的内阻。
当R S=∞或R S>>R L时,称为恒流源或理想电流源,流过负
载电流I恒等于电流源的电流I S.
当电路中不能满足条件R S>>R L时,流过R L的电流等于
被其内阻R S分流后的剩余部分。
R S越小,分流越大,流过负载的电流I越小。
电流源的输出特性如图 1.19
中的斜线所示。
理想电流源端电压的大小完全由外电路的负载所确
定
【例题 1.3】计算图
1.20所示电路中独立
电流源所提供的功率。
电阻的压降为: U R= I R=2×3= 6V
电流源两端的电压:U IS = U R + E = 6V+4V =10V
电流源两端的电压和电流是非关联方向,电流源功
率为:
P IS = U
IS
I =10V×2A=20W
P
IS
>0,所以电流源是提供功率。
电压源的功率P E = EI= 4×2= 8W
由于流过电压源的电流和电压降方向一致,即关联参
考方向,而且P E>0,所以电压
源是吸收功率。
1.3.4 受控源
电源中的电流或电压是受到电
路中其他支路的电流或电压的控制,称此类电源为受控源。
它不是真正的电源,而是四端元件。
受控源有电压源和电流源之分,控制量有电压和电流
之分,所以受控源共有四种类型 : 电压控制电流源(V CC S) :I2=gU1,g是转移电导,导纳量纲。
电流控制电压源(CC VS) :U2 = γI1,γ是转移电阻,
电阻量纲。
电流控制电流源(CCC S) : I2 = βI1,β是电流控制比,无量纲。
电压控制电压源(V C VS) :U2 = μU1,μ是电压控制比,无量纲
四种类型受控源
任务四:电路三种状态
1.4.1 开路状态
电源与其负载相互间不连接,电源处于无负载状态,
称为空载状态,又称为开路状态.
开路状态时特性为:
U O = E
I = 0
P E = 0
1.4.2 短路状态
电源两端连接在一起,外电路的电阻为零,称为短
路状态,简称短路。
短路时回路中产生很大的电流
I S,称为短路电流。
电源在短路时的特征为:
U = 0
I S = E/R
S
P S =I
S
R
S
短路除了会发生在电源端处外,也可能
发生在线路中的某一部分,称为局部短路,
会造成电源供出超常的电流。
短路通常是一种严重的事故。
为了防止短
路事故的发生,除了认真操作外,更重要的是在电路中接入短路保护措施,一旦发生短路,能及时切断电源与负载的连接,以免发生事故。
1.4.3 有载状态
电源与负载接通形成电回路,称为有载状态。
电源向电路负载提供的电流:I = E /(R S+R L)
负载上的电压:U L = I R L
电源电动势输出的功率: P E = I E
电源内阻消耗的功率: P S= I2 R S
负载吸收的功率:P L = I2 R L
功率的单位是瓦特(瓦),用字母W表示。
大功率应用的场合,用kW(千瓦),小功率用mW(毫瓦),
其换算关系: 1kW = 1000 W ; 1 W = 1000。