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Academic year: 2021

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(1)

第 1 章 概 論

1-1

數量表示法

1-2 數位系統與類比系統

1-3

邏輯準位

1-4

數位積體電路

=== 第 1 章 概 論 ===

(2)

1-1 1-2 1-3 1-4 EXIT

1-1 數量表示法

線上影片連結補充教材

類比與數位訊號

半導體製程

(3)

1-1 1-2 1-3 1-4 EXIT 1-3

1-1 數量表示法

可分為: 類比表示法( analog representation ) 數位表示法( digital representation ) 類比表示法是一種“連續的數量表示法”。 1-1 數量表示法

(4)

EXIT

1-1 1-2 1-3 1-4

(5)

EXIT 1-5 1-1 1-2 1-3 1-4 數位表示法是種“不連續的、近似的數量表示法” 。 下列三種計量裝置,何者所表達的數量是數位的?何者 是類比的? (1) 指針式電流表  (2) 日曆  (3) 無段的音量控制。 (1) 指針式電流表:類比;因數量的變化是連續的 。 (2) 日曆:數位;因是一天撕去一頁,對時間而言 是 間斷,而不連續的。 (3) 音量控制:類比;它是無段的,聲音大小與旋 轉 角度直接成正比。 1-1 數量表示法

(6)

1-1 1-2 1-3 1-4 EXIT

1-2 數位系統與類比系統

電子電路依其處理數量訊號類型的不同,可分為: 類比系統( analog system ) 數位系統( digital system ) 混合系統( hybrid system ) 1-2 數位系統與類比系統

(7)

EXIT 1-7 1-1 1-2 1-3 1-4   一個直接以類比信號做為處理依據的電路體系, 我們稱為類比系統。 1-2 數位系統與類比系統

(8)

EXIT

1-1 1-2 1-3 1-4

  一個直接以數位信號做為處理依據的電路體系, 我們稱為數位系統。

(9)

EXIT 1-9 1-1 1-2 1-3 1-4   一個同時擁有數位與類比的電路體系,我們稱為 混合系統。 1-2 數位系統與類比系統

(10)

1-1 1-2 1-3 1-4 EXIT

1-3 邏輯準位

電晶體─電晶體邏輯( TTL )與互補式金屬氧 化物半導體邏輯 1-3 邏輯準位

(11)

EXIT 1-11

1-1 1-2 1-3 1-4

(12)

EXIT

1-1 1-2 1-3 1-4

(13)

1-1 1-2 1-3 1-4 EXIT 1-13

1-4 數位積體電路

  積體電路就是將電晶體、二極體、電阻及電容 等組合電路,利用微電子製程技術製作在一個半導 體晶片內。 1-3 邏輯準位

(14)

EXIT 1-1 1-2 1-3 1-4   就外殼材料而論,大致可分為: 1. 陶瓷( ceramic ) 2. 塑膠( plastic )。   在接腳型式上,則有: 1. 接腳插入型( pin-through-hole, PTH ) 2. 表面黏著技術(型) ( surface-mount technology, SMT )。 1-3 邏輯準位

(15)

EXIT 1-15

1-1 1-2 1-3 1-4

(16)

EXIT

1-1 1-2 1-3 1-4

(17)

EXIT 1-17

1-1 1-2 1-3 1-4

(18)

EXIT

1-1 1-2 1-3 1-4

(19)

EXIT 1-19 1-1 1-2 1-3 1-4

雙極性

金屬氧化物半導體

  雙極性電晶體為主要構成元件。   單極性的金屬氧化物半導體場效應電晶體 ( MOSFET )為主要構成元件。 1-4 數位積體電路

(20)

EXIT

1-1 1-2 1-3 1-4

  常用的邏輯電路依其結構可分為四大類:

1. TTL :發展最早,包裝最齊全的邏輯族。

2. ECL :速度最快,消耗功率( power dissipation )

最大的邏輯族。

3. MOS :速度慢,擁有高製作密度的特點。

4. CMOS :速度最慢,消耗功率最低,新一代的大

型與超大型積體電路幾乎已都是它的天下。

參考文獻

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