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[主观题]

在图3.24所示电路中,已知G1和G2为74LS系列OC输出结构的与非门,输出管截止时的漏电流最大值为IOH(max)=100μA

在图3.24所示电路中,已知G1和G2为74LS系列OC输出结构的与非门,输出管截止时的漏电流最大值为IOH(max)=100μA,低电平输出电流最大值为IOL(max)=8mA,这时输出的低电平为VOL(max)=0.4V。G3~G6是74LS系列的或非门,它们高电平输入电流最大值为IIH(max)=20μA,低电平输入电流最大值为IIL(max)=-0.4mA。给定VCC=5V,要求满足VOH≥3.4V、VOL≤0.4V,试求RL取值的允许范围。

在图3.24所示电路中,已知G1和G2为74LS系列OC输出结构的与非门,输出管截止时的漏电流最大值

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第1题
在图(a)所示的施密特触发器电路中,已知R1=10kΩ,R2=30kΩ。G1和G2为CMOS反相器,VDD=15V。 (1)试计算电路的正

在图(a)所示的施密特触发器电路中,已知R1=10kΩ,R2=30kΩ。G1和G2为CMOS反相器,VDD=15V。

(1)试计算电路的正向阈值电压VT+、负向阈值电压VT+和回差电压△VT

(2)若将图(b)所示的波形加在图(a)所示的施密特触发器的输入端,试画出输出电压的波形。

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第2题
在图P9.1电路中,已知CMOS反相器G1和G2的电源电压VDD等于5V,VOH≈5V,VOL≈0V,V
TH≈2.5V。若RA=22kΩ,RB=51kΩ,试求电路的正向闽值电压VT+、负向阈值电压VT-和回差电压∆VT,并画出电路的电压传输特性。

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第3题
在图(a)中,已知作纯滚动的均质圆轮A重量为G1,半径为R,其上作用一力偶矩为M的常力偶;均质轮C重为G2,半径为r;

在图(a)中,已知作纯滚动的均质圆轮A重量为G1,半径为R,其上作用一力偶矩为M的常力偶;均质轮C重为G2,半径为r;重物B重量为G3。动滑轮D的质量、绳子质量及轴承摩擦不计,与轮A相连的绳子与水平面平行。试求(1)重物B上升的加速度;(2)EH段绳子拉力;(3)轮A与水平面接触处的摩擦力。

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第4题
在图2.6(a)所示TTL门组成的电路中,已知OC门输出管截止时的漏电流IOH≥100μA,输出管导通时允许流
在图2.6(a)所示TTL门组成的电路中,已知OC门输出管截止时的漏电流IOH≥100μA,输出管导通时允许流

过的最大负载电流ILM≤15mA,输出Y的高、低电平满足UOH≥3V,UOL≤0.4V与非门G1~G5的输入特性如图2.6(b)所示,输入A、B的波形如图2.6(c)所示.

(1)写出函数Y的逻辑表达式.

(2)画出输出Y与输入A、B的对应波形.

(3)计算电阻R的取值范围.

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第5题
货车重力G1=10kN,利用图3-16a所示绞车匀速地沿斜面提升,绞车鼓轮重力G2=1kN,直径d=24c
m,A为径向推力轴承,B为径向轴承,十字杠杆的四臂各长1m,在每臂端点作用一圆周力F。试求F大小及A、B两轴承的约束力。

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第6题
图P10.5是具有电平偏移二极管的施密特触发器电路,试分析它的工作原理,并画出电压传输特性.G1
、G2、G3均为TTL电路.

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第7题
分析图P6.12的计数器电路,说明这是几进制计数器。为什么进位输出信号C需要由门G2产生,而不能
用74160的C端或门G1的输出端得到?

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第8题
在图P4.9所示电路中,已知T1~T3管的特性完全相同,β>>2;反相输入端的输入电流为iI1,
同相输入端的输入电流为iI2.试问:

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第9题
在题7-8图所示电路中,已知电感线圈的电阻r=8Ω,电感L=5mH,外施电压u(t)为非正弦周期函数.问R、C
在题7-8图所示电路中,已知电感线圈的电阻r=8Ω,电感L=5mH,外施电压u(t)为非正弦周期函数.问R、C

应取何值才能使总电流i(t)与外施电压u(t)的波形相同.

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第10题
TIL与非门接成如图25所示电路.已知门电路的参数IOH=1mA,IOL=-20mA,IIH=50μA,IIL
=-1.43mA.试求门G1的扇出系数No应为多少?若将电路中的芯片改为四输入的与非门,其余参数不变,试问此时门G1的扇出系数No有何变化?其值应为多少?

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第11题
在图P7.11(a)所示电路中,已知输入电压u1的波形如图(b)所示,当t=0时uc=0.试画出输出电

在图P7.11(a)所示电路中,已知输入电压u1的波形如图(b)所示,当t=0时uc=0.

试画出输出电压uo的波形.

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