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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。
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。
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。
如果没有型号,感觉识别较为困难。借助示波器和方波信号发生器,可调直流电源,才能分辨出两者。接上示波器和方波发生器,再将稳压管和开关管分别(正向)串联电阻以后接入电路。用示波器观测电阻两端的波形。
材料不同:二极管一般是有半导体材料硅、锗等在参入一些杂质元素制成的,具有单向导电性。而电阻则可以双向导通,属于耗能元件。伏安特性的区别:电阻的伏安特性是一条斜直线。
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。
二极管与门是这样的,你给两个二极管的任何一个低电平‘0’,则二极管导通,输出端电压就等于二极管压降即0.7V,当你给两个二极管都为高电平‘1’时,则二极管截止,输出端电压就等于电源电压5V。
所谓A.B.Y=0或=1,这些又是数字量,就是由数字0,1组成的标示信号的量。所谓高电平和低电平,一般都认为:1代表高电平,0代表低电平。再分析电路,假设,A,B为输入信号,Y为输出信号。VCC=5V.。
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。
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。
二极管为单向导通器件,A、B、C输入端,只要有一个或者全部是高电平,输出端P就输出高电平。平时为低电平, R是下拉电阻。 电压是从输入端信号电压来的,因为信号电压是逻辑电平。
即负与门也就是正或门;同理,负或门对“1”来说,具有“或”的关系,但对“0”来说具有“与”的关系,即负或门也就是正与门。
正逻辑的或门可以是负逻辑的与门电路。与门是实现逻辑“乘”运算的电路,有两个以上输入端,一个输出端(一般电路都只有一个输出端,ECL电路则有二个输出端)。
常用的门电路在逻辑功能上有与门、或门、非门、与非门、或非门、与或非门、异或门等几种。与门:实现逻辑“乘”运算的电路,有两个以上输入端,一个输出端(一般电路都只有一个输出端,ECL电路则有二个输出端)。
二极管为单向导通器件,A、B、C输入端,只要有一个或者全部是高电平,输出端P就输出高电平。平时为低电平, R是下拉电阻。 电压是从输入端信号电压来的,因为信号电压是逻辑电平。
没有错。①两个D(二极管)都导通时,Vy=Va=Vb。所以:AB均为0时,两个D都导通,Y=0。AB均为1时,两个D都导通,Y=1。②AB中一个为1时,比如A=1,Da导通使Vy=1,则因为Vb=0使Db反向截止,故Y=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)。
1、用二极管、三极管、MOS管等都可以实现,你看看数字电子技术书吧,书里面有相应的门电路原理结构图。
2、物理结构如图:这是物理结构,实际结构要复杂的多。经过一个门后电压不会减少,因电路内部有放大。
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、电阻和电容形成一积分电路,当输入电平上升时门电路的输入端电压缓慢上升;二极管为放电电路,当输入电平下降时门电路的输入端电压迅速下降。
5、如果输入都是高电平,对应的NMOS就会接通,输出会被拉到低电平;反之输出会通过上拉电阻被拉到高电平。 上图展示了使用CMOS技术的2输入或非门。
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。
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)。
Y点电位等于Vcc。a、b任意一点的电位为0,或两点电位都为0,对应二极管导通后,Y点的电位等于0.7V。在数字电路中,大于或等于7V的电位都算是高电平,0.7V左右的电位算是低电平,因此上述电路相当于一个与门。
当A、B中有其中一点为低电平,高电平的一端由于二极管单向导通特性,电流被截止了无法流向Y点;而低电平的一端却把Y点的电流导向了低电平,理论上二极管导通时没有压降,因此Y点相当于直接连接了低电平。
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。
1、二极管为单向导通器件,A、B、C输入端,只要有一个或者全部是高电平,输出端P就输出高电平。平时为低电平, R是下拉电阻。 电压是从输入端信号电压来的,因为信号电压是逻辑电平。
2、没有错。①两个D(二极管)都导通时,Vy=Va=Vb。所以:AB均为0时,两个D都导通,Y=0。AB均为1时,两个D都导通,Y=1。②AB中一个为1时,比如A=1,Da导通使Vy=1,则因为Vb=0使Db反向截止,故Y=1。
3、门电路是逻辑输出。这二都最大的区别是,二极管当你输出2V电压,那么除了自身消耗的电压,后面负载的电压就是输入电压减去二极管消耗的电压,假设二极管消耗0.7V,那么负载上就是3V。如果输入是3V,那负载上就是3V。
4、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)。
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