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1、当不存在外加电压时,由于pn结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。
2、上图是一个二极管构成的与门电路。当A、B 任意一端为低电平时,Y端的电压会因为D1或D2的导通而钳位至低电平。所以当a=b=0v时,Vcc=Uy≈ 0.5v (这0.5V是二极管的导通电压,视通过二极管的电流而不同)。
3、以二极管实现为例,与门的实现原理为: 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。
4、B点接0电位,还是A、B点都接0电位,F点电位都是0.7伏。只有A、B点都接3V,F点才是7V(3V加二极管压降),这就是与的关系。该电路是简图,没有画出地线。但对于解释逻辑关系已经足够了。
以二极管实现为例,与门的实现原理为: 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。
晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的pn结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于pn结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。
下图表示由半导体二极管组成的与门电路,右边为它的代表符号。图中A、B、C为输入端,L为输出端。输入信号为+5V或0V。
——★当输入端有一个,或两个为低电位 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。
1、你好:——★请看附图所示的由二极管组成的 “二与门” 逻辑电路:IN1 、IN2 为两个输入端,OUT 是输出端。
2、你说的问题,前提是Vcc大于7V,比如说5V。a、b加3V时,a点、b点电位均低于Vcc,两个二极管均导通,二极管导通压降为0.7V,因此,Y点的电位是7V。a、b加的电压均高于Vcc,二极管截止,Y点电位等于Vcc。
3、以二极管实现为例,与门的实现原理为: 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。
4、只有当DD2两个二极管都没有电流通过,即A、B同时都处于逻辑高电平时,输出端Y才会是高电平。 这个就是逻辑与关系。
5、这个二极管与门电路Y输出端输出的电平高低取决于输入端输入的电平状态,当输入端AB都输入高电平时,输出端Y才能输出高电平,只要A/B有一个端输入低电平,输出端Y就输出低电平。
——★请看附图所示的由二极管组成的 “二与门” 逻辑电路:IN1 、IN2 为两个输入端,OUT 是输出端。
晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的pn结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于pn结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。
以二极管实现为例,与门的实现原理为: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。
关键词:二极管与门电路 二极管截止 二极管的电流 二极管门电路 二极管门 通过二极管的电流 半导体二极管 二极管压降 二极管导通
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