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1、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)。
2、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。
3、这叫与门电路,它是逻辑“与”:当上面那只二极管(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。
4、在第二行中,由于Va=0,D1导通,使得VL=0.7,此时由于Vb=3,D2左端电压高于右端(右端电压为VL=0.7),D2被反偏而截止。
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。
这叫与门电路,它是逻辑“与”:当上面那只二极管(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。
——★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。
与门电路的逻辑关系:只有当全部输入端都处于高电平时,输出端才为高电平;只要有一个输入端是低电平,输出端就处于低电平。
二极管是一种半导体器件,可以按照预定方向控制电流流动。在整流电路中使用二极管来将交流电转换为直流电。门电路是由一组电路元器件和连接线组成的电路,用于控制电流的流动。常见的门电路有AND门、OR门和NOT门。
1、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。
2、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。
3、二极管是一种半导体器件,可以按照预定方向控制电流流动。在整流电路中使用二极管来将交流电转换为直流电。门电路是由一组电路元器件和连接线组成的电路,用于控制电流的流动。常见的门电路有AND门、OR门和NOT门。
4、与门电路的逻辑关系:只有当全部输入端都处于高电平时,输出端才为高电平;只要有一个输入端是低电平,输出端就处于低电平。
1、只有当全部输入端都处于高电平时,输出端才为高电平;只要有一个输入端是低电平,输出端就处于低电平。
2、这叫与门电路,它是逻辑“与”:当上面那只二极管(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。
3、■你这个电路应该是一个二极管与门电路。VCC是供给正压的。
4、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。
5、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。
6、开关二极管等等,不同种类的二极管,其工作原理和作用是不一样的,稳压二极管的作用是稳压,整流二极管的作用是整流,TVS二极管是防浪涌过电压保护,ESD二极管是起到静电防护作用。
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。
与门电路原理图如下:当SS2均拨至位置“2”时,A、B端对地电压都为0V,由于E点电压(注:各点电压均指该点对地电压。以下同)为3v,所以二极管VDVD2都导通,E点电压马上下降到07V,Y端输出电压为07V。
并把L钳制在低电压(接近0V) ,而加高电压输入的二极管都截止。(2)输入端A、B、C都处于高电压+5V ,这时,DDD3都截止,所以输出端L点电压VL=+VCC,即VL=+5V。
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。
附图是一个用开关二极管组成的“与”门电路。A=“1”并且 B=“1”时,二极管D1和D2都截止,P=“1”。A或B中,任何一个为“0”时,二极管导通,P=“0”。逻辑表达式:P=A.B 开关二极管在这里起“开关”作用。
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。
由此可见,与门几个输入端中,只有加低电压输入的二极管才导通,并把L钳制在低电压(接近0V) ,而加高电压输入的二极管都截止。
这叫与门电路,它是逻辑“与”:当上面那只二极管(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。
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,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,二极管导通,电阻承担了高电平电压,所以输出低电平。
——★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。
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