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以二极管实现为例,与门的举返实现原理为:
如图:为二极管与门电路,Vcc = 5v,R1 = 3K9, 假设3v及以上代表高电平,0.7及以下代表低电平。下面根据图中情况具体分析一下:
1. Ua=Ub=0v时,D1,D2正向偏置,两个二极管均会导通,此时Uy为电位为0.7v.,输出为低电平
2.当Ua,Ub一高一低时,不妨假设Ua = 3v,Ub = 0v,这时不妨先从D2开始分析,
D2会导通,导通后D2压降将会被限制在0.7v,那么D1由于右边是0.7v左边是3v所以会反向偏置而截止,因此最后Uo为0.7v低电平输出,这里也可以从D1开始分析,如果D1导通,那么Uy应当为3.7v,此时D2将导通,那么D2导通,压降又会变回0.7,最终状态Uo仍然是0.7v.输出低电平,此时D1马上截止。
3. Va=Vb=3v,这个情况很好理解, D1,D2都会正偏,搜洞Uy被限定在3.7V。
总结(借用个定义):通常二极管导通之后,如果其阴极电位是不变的,那么就把它的阳极电位固定在比阴极高0.7V的电位上;如果其阳极电位是不变的,那么就把它的阴极电位固定在比阳极低0.7V的电位上,人们把导通后二极管的这种作用叫做钳位。(特别说明:压正漏饥差大的二极管先导通,先钳位,先导通的二极管具有电路控制权)
你好:
——★1、扒梁带请看附图所示的由二极管渣圆组成的 “二与门” 逻辑电路:IN1 、IN2 为两个输入端,OUT 是输出端。
——★2、当输入端有一个,或两个为低春芦电位 0 时,二极管导通、输出端被钳位至低电位 0 ;当输入端 IN1 与 IN2 都是高电位 1 时,输出端就是高电位 1 了。这就是二极管组成的二输入端 “与门” 电路。
二极管与门电路的工作原理用的是二极管的正向导通特性,即当A、B都置为高电平时猛余,二极管截止,Y输出为高电平;当A、B中最少有一个置为低电平时,二顷知昌极管导通,电阻承担了高电平电压,所以输出低电平。
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由于Vcc为5V,当A、B任一端为0V时,由于D1或D2,或两者都处于导通状态,基于其导通压降只有0.7V,所以Y点电压都将被钳位于0.7V;
当宽庆枯A、B两端同时处于3伏时,虽然两二极管还是一样处于正向导通状态,但此时对A端来说,Y点电压为A点电压差拆加二极管正向压降0.7V,即3.7V,同样对B端慎洞来说Y点电压也应为3.7V,这样,在A、B两端同处3V电压时,Y点电压将保持于3.7V。
以Y点电压低于1V时作低电平,电压高于3V时为高电平看待,Y点只有在A、B两端同时处于高电平时,Y点输出高电平,这样就构成一个两输入端的正逻辑与门电路。
这叫与门电路,它谨粗陆是逻辑“与”:当上面祥顷那只二极管(A管)接1,B管接0时,对於B管而言,是正向导通,(我们可以认为是通路),即:电压表两端是同电位,因此测不出电压来。此时,由於A管处於反向偏置(A管负端接正电压)而相当於开路,对电压表的读数无影响。当A.B管同时接1时
,此时,A.B管都相当於开路(两管都处於反向偏置),此时,电压表两凳晌端电压为+6V。因此,只有同时接1才能测出电压。
关键词:二极管截止 电阻 二极管的正向导通 二极管的 二极管导通 二极管的与门电路 二极管具有 二极管组成 二极管与门电路
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