项目四 触发器
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《电工电子技术基础》课程标准课程编号:062040使用专业:城市轨道交通运营管理专业课程类别:基础学习领域课程修课方式:必修课教学时数:180一、课程定位和课程设计:(一)课程性质与作用《电工电子技术基础》课程是高职高专机电、数控等专业学生必修的一门技术基础课,包括电工技术、电机与控制以及模拟电子技术和数字电子技术等部分内容。
《电工电子技术基础》是研究电路的基本定律、基本分析方法及基本知识和应用;变压器、电动机以及常用控制电器的基本原理和应用;常用电子元件及模拟电子电路、数字电子电路的原理及应用。
《电工电子技术》是机电、数控等专业前导课程,后续课程有《单片机原理与应用》、《传感器与检测技术》、《液压与气压传动技术》《城轨交通供电》、《城轨电气控制及PLC技术》等。
《电工电子技术基础》又是学生考取中级和高级电工职业资格证书的核心课程。
(二)课程设计思路课程设计的总体思路:基于工作过程和工作任务的结构模式。
遵循以“应用为目的,以必须、够用为度”的原则,以“掌握概念、强化应用、培养技能”为重点,以“精选内容、降低理论、加强基础、突出应用”为主线,坚持基本知识点的学习,在相关知识的学习中注重培养学生分析问题、解决问题的能力。
结合现场参观、实践环节和课程设计等技能训练,突出对学生综合能力及创新能力的培养。
《电工电子技术》课程的任务是使学生在以有的物理知识基础上,掌握有关电工技术与电子技术方面必备的基本理论、基本知识和基本实践技能,为学好专业知识、从事生产第一线的专业技术工作以及进一步提高科学技术知识水平打下一定的基础,同时培养学生辩证唯物主义观点和分析问题、解决问题的能力。
二、课程目标(一)知识目标1、掌握电路的基本概念、基本知识,能用电路的基本定律对直流、交流电路进行分析计算。
2、掌握变压器、电动机的基本原理和应用,掌握常用控制电器的基本结构和功能,了解安全用电知识和安全用电措施。
3、掌握半导体元件的结构、工作原理和伏安特性,掌握基本放大电路的组成原理和分析方法,整流、滤波、稳压、调压电路的原理和应用。
MySQL数据库原理及应⽤(第2版)(微课版)-习题答案习题答案项⽬1 习题答案12.填空题(1)物理数据独⽴性(2)数据库管理系统((DBMS)(3)现实世界、信息世界、数据世界(4)码(5)⼀对⼀(1:1)、⼀对多(1:n)、多对多(m:n)(6)概念数据模型 E-R模型(7)逻辑数据物理数据(8)DBMS(数据库管理系统) DBA(数据库管理员)(9)关系的参照(10)θ3.简答题(1)数据模型是对现实世界的数据特征进⾏的抽象,来描述数据库的结构与语义。
数据模型的三要素是:数据结构、数据操作、数据约束条件。
(2)逻辑数据独⽴性:当模式改变时(如增加新的关系、新的属性、改变属性的数据类型等),由数据库管理员对各个外模式/模式映像作相应改变,可以使外模式保持不变。
因⽽应⽤程序不必修改,保证了数据与程序的逻辑独⽴性,简称逻辑数据独⽴性。
物理数据独⽴性:当数据库的存储结构改变了(如选⽤了另⼀种存储结构),由数据库管理员对模式/内模式映像作相应改变,可以保证模式保持不变,因⽽应⽤程序也不必改变。
保证了数据与程序的物理独⽴性,简称物理数据独⽴性特定的应⽤程序是在外模式描述的数据结构上编制的,它依赖于特定的外模式,与数据库的模式和存储结构相独⽴。
不同的应⽤程序可以共⽤同⼀外模式。
数据库的两级映像保证了数据库外模式的稳定性,从⽽从底层保证了应⽤程序的稳定性,使得数据库系统具有数据与程序的独⽴性。
(3)数据库系统由计算机硬件、数据库、数据库管理系统(及其开发⼯具)、数据库应⽤系统、数据库⽤户构成。
(4)DBA的职责是对使⽤中的数据库进⾏整体维护和改进,负责数据库系统的正常运⾏,是数据库系统的专职管理和维护⼈员。
系统分析员负责应⽤系统的需求分析和规范说明,要和⽤户及DBA结合,确定系统的硬件软件配置,并参与数据库系统的概要设计。
数据库设计⼈员负责数据库中数据的确定、数据库各级模式的设计。
应⽤程序开发⼈员负责设计和编写应⽤程序的程序模块,并进⾏测试和安装。
触发器命名规则
在计算机编程中,触发器是一种特殊的程序代码,用于在数据库中监视和响应某些事件的发生。
一个良好的触发器命名规则可以帮助团队成员更好地理解和管理触发器。
以下是一些常见的触发器命名规则:
1. 触发器命名应使用清晰的、描述性的名称,以便其他团队成员能够快速了解触发器执行的功能和目的。
2. 触发器命名应使用一致的命名约定,以便整个项目中的触发器都能够遵循相同的规则。
这有助于提高代码的可维护性和可读性。
3. 触发器命名应遵循项目中已经采用的命名约定。
如果项目中已经有一套命名规则,应尽量遵循这些规则,以保持一致性。
4. 触发器命名应归类并包含相关的关键词。
例如,如果触发器是用于在某个表上插入数据之前执行某些操作,可以命名为"BeforeInsert_[TableName]"。
5. 触发器命名应使用大写字母和下划线进行单词分隔。
这样可以增加可读性,并且与其他变量和函数命名保持一致。
6. 触发器命名不应过于冗长。
尽量简洁明了,同时又能准确描述触发器的功能和用途。
7. 触发器命名不应包含特殊字符或空格。
这样可以避免在使用触发器时遇到语法错误或其他问题。
总的来说,良好的触发器命名规则可以提高代码的可读性、可维护性和整体质量。
通过统一的命名约定,团队成员可以更好地理解和使用触发器,并且能够更轻松地进行协作和代码审查。
项目:触发器的运用一.教学准备及课程引入1.知识目标、能力目标知识目标:熟悉集成触发器和门电路的逻辑功能及其使用方法能力目标:熟悉集成触发器和门电路的应用;熟悉智力竞赛抢赛器的工作原理;进一步学习把一个实际问题归纳为一个逻辑函数的方法;了解简单数字系统实验、调试及故障排除方法2、实验项目器材(设备)1.+5V直流电源 2.逻辑电平开关3.逻辑电平显示器 4.直流数字电压表5.74LS00 74LS20 74LS8674LS04 74LS54 74LS743.拟采用的教学方法与手段多媒体与现场演示相结合、教学做一体化、学生研究学习、学生协作学习二.项目任务下达2.1项目任务1.项目任务及要求用集成JK(D)触发器和其他逻辑门设计一个四人智力竞赛抢答装置线路,用以判断抢答优先权。
2.仪器、材料(或:设备、材料)1.+5V直流电源 2.逻辑电平开关3.逻辑电平显示器 4.直流数字电压表5.74LS00 74LS20 74LS8674LS04 74LS54 74LS743.参考资料实用电工电子技术实验实训教程2.2情景导入抢答开始时,清除信号,按下复位开关,所有发光二极管LED均熄灭,当主持人宣布“抢答开始”后,首先作出判断的参赛者立即按下开关,对应的发光二极管点亮,同时通过与非门送出信号锁住其余三个抢答者的电路,不再接受其它信号,直到主持人再次清除2.3设备介绍1.JK触发器在输入信号为双端的情况下,JK触发器是功能完善、使用灵活和通用性较强的一种触发器。
本实验采用74LS112双JK触发器,是下降边沿触发的边沿触发器。
引脚功能及逻辑符号见附录。
JK触发器的状态方程为: Q n+1=J Q n+K Q nJ和K是数据输入端,是触发器状态更新的依据,若J、K有两个或两个以上输入端时,组成“与”的关系。
Q与Q为两个互补输出端。
通常把 Q=0、Q=1的状态定为触发器“0”状态;而把Q=1,Q=0定为“1”状态。
项目八四路抢答器电路的安装与调试电路功能分析授课教师授课内容四路抢答器电路功能分析授课班级授课地点授课时间2教学目标知识目标1.能说出四路抢答器电路在实际生活中的应用;2.能讲述四路抢答器电路的结构组成;3.能叙述四路抢答器电路的功能。
能力目标1.能识读四路抢答器电路原理图;2.能分析元器件在电路中的作用;3.能分析四路抢答器电路的工作原理。
情感态度与价值观1.激发四路抢答器电路学习兴趣;2.培养四路抢答器电路学习信心。
教学重难点教学重点:分析电路工作原理。
教学难点:分析元器件在电路中的作用。
教学模式启发讨论式教具准备教材、教学设计、PPT等教学过程设计教学过程教学内容一、认识四路抢答器电路1.四路抢答器电路数字式抢答器允许抢答者在规定的时间范围内进行抢答,用数字显示抢先者的序号,并配有相应的灯光指示和声音提醒功能;对犯规抢答者(指在抢答开始命令下达前抢答),除用声、光报警外,还应显示出犯规者的序号;若规定抢答时间已过,要告示任何输入的抢答信号均无效,除非重新下达抢答命令。
2.生活中常见的四路抢答器二、识读电路图四路抢答器电路结构1.抢答电路;2.振荡电路;3.锁存电路;4.编码电路;5.译码驱动;6.数码显示三、分析电路工作原理1.抢答电路S1-S4为抢答键,分别与电阻R1-R4组合形成抢答电路,抢答键按下时输出高电平,没有按下时输出低电平。
2.振荡电路振荡电路由NE555集成电路U5和定时元件R13、R14、C2等组成,为U1提供时钟脉冲。
3.锁存电路锁存电路由U1和与非门U2A、U2B、U3A组合而成。
U1为74LS175型4 D触发器,①脚为0时,所有Q输出为0,输出为1;⑨脚为时钟输入端,在CP上升沿时将D 触发器的输入电平,存入相应触发器。
4.编码电路编码电路由U1、U3B与按键开关S1-S4组成。
当S1抢先按下时,U4输入端数码DCBA=0001;当S2抢先按下时,U4输入端数码DCBA=0010;当S3抢先按下时,U4输入端数码DCBA=0011;当S4抢先按下时,U4输入端数码DCBA=0100。
触发器原理
触发器是数字电路中常用的一种元件,它具有存储和放大功能,可以将输入的
电信号转换为输出的电信号,并在特定条件下改变输出状态。
触发器在数字系统中有着广泛的应用,比如在计数器、寄存器、时序电路等方面都扮演着重要的角色。
触发器的原理主要包括触发器的基本结构、工作原理和触发器的类型等几个方面。
首先,触发器的基本结构包括输入端、输出端和时钟端。
输入端接收外部电信号,时钟端用来控制触发器的工作时序,输出端输出转换后的电信号。
触发器内部由若干个逻辑门构成,根据不同的触发器类型,逻辑门的连接方式和数量也会有所不同。
其次,触发器的工作原理是基于触发器内部的逻辑门实现的。
当输入信号满足
特定条件时,逻辑门将进行运算,然后输出相应的结果。
而时钟信号则决定了触发器何时进行状态转换,保证了触发器的稳定工作。
触发器的类型有很多种,常见的有RS触发器、D触发器、JK触发器和T触发
器等。
它们之间的区别主要在于触发条件和状态转换方式上有所不同。
不同类型的触发器适用于不同的场合,可以根据具体的需求选择合适的触发器类型。
触发器在数字电路中有着重要的作用,它可以实现数据的存储和传输,以及时
序控制等功能。
在计算机系统中,触发器被广泛应用于寄存器、时序电路、计数器等模块中,保证了整个系统的正常运行。
总的来说,触发器是数字系统中不可或缺的一部分,它通过存储和放大电信号,实现了数字电路中的各种功能。
了解触发器的原理和工作方式,对于理解数字电路和设计数字系统都具有重要的意义。
希望本文能够帮助读者更好地理解触发器的原理和应用。