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與或非門電路圖,與非門的內(nèi)部電路圖

來源:整理 時間:2023-09-07 19:43:12 編輯:智能門戶 手機版

本文目錄一覽

1,與非門的內(nèi)部電路圖

這是hd74ls10p三輸入與非門芯片的內(nèi)部電路:

與非門的內(nèi)部電路圖

2,與非門和或非門的原理

與非門(英語:NAND gate)是數(shù)字電路的一種基本邏輯電路。若當(dāng)輸入均為高電平(1),則輸出為低電平(0);若輸入中至少有一個為低電平(0),則輸出為高電平(1)。與非門可以看作是與門和非門的疊加?;蚍情T(英語:NOR gate)是數(shù)字邏輯電路中的基本元件,實現(xiàn)邏輯或非功能。有多個輸入端,1個輸出端,多輸入或非門可由2輸入或非門和反相器構(gòu)成。只有當(dāng)兩個輸入A和B為低電平(邏輯0)時輸出為高電平(邏輯1)。也可以理解為任意輸入為高電平(邏輯1),輸出為低電平(邏輯0)。

與非門和或非門的原理

3,如圖所示是由與門或門和非門三個基本邏輯電路組成的

C AB00“或門”則輸出0,C0“非門”輸出1。最終“與門”輸出0 AB00“或門”則輸出0,C1“非門”輸出0。最終“與門”輸出0 AB01“或門”則輸出1,C0“非門”輸出1。最終“與門”輸出1 AB01“或門”則輸出1,C1“非門”輸出0。最終“與門”輸出0 AB10“或門”則輸出1,C0“非門”輸出1。最終“與門”輸出1 AB10“或門”則輸出1,C1“非門”輸出0。最終“與門”輸出0 AB11“或門”則輸出1,C0“非門”輸出1。最終“與門”輸出1 AB11“或門”則輸出1,C1“非門”輸出0。最終“與門”輸出0所以C對。
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如圖所示是由與門或門和非門三個基本邏輯電路組成的

4,m1 2 4 7與非與非門怎么連電路圖

百度SN74LS00N數(shù)據(jù)手冊可以立馬看到該器件的手冊。可以知道該器件實際是由4個與非門組成的。對應(yīng)的每個管腳的含義也就知道了,一號腳的位置參考器件身上半圓形所朝的方向,背部mark是SN74LS00N,所以對應(yīng)的封裝為N,而不是W。與非門是有源器件,要想他工作起來:1、Vcc(pin.14)接5v,GND(pin.7)接地2、pin.1和pin.2接輸入,pin.3接輸出,pin.3=pin.1和pin.2的與非3、總共4個與非門,其它的根據(jù)你所用的數(shù)量在連接建議認真讀完其手冊里面的每一句話,這是學(xué)電子最基礎(chǔ)的內(nèi)容,手冊里面沒有一句話是多余的,每句話都包含了大量的知識,再結(jié)合實際,個人水平一定會突飛猛進!

5,數(shù)字電路模擬電路與或非門的電路圖工作原理是什么

非門  又稱反相器電路,它的輸入為高或低電位時,輸出分別為低或高電位(圖3)。圖3中輸入為零(即高電位)時,三極管截止,使R0上的壓降為零,輸出端即為負(低電位)。當(dāng)輸入端為負脈沖(低電位)時,三極管通導(dǎo),使電源電壓全部加在R0上,輸出端即為零。 或門  又稱邏輯和電路。當(dāng)它的輸入端中至少有一個有輸入脈沖時,其輸出端就有相同符號的脈沖輸出。當(dāng)所有輸入端均為零時,所有二極管都處于通導(dǎo)狀態(tài),電源電壓全部加在電阻R上,使輸出為零。只要有一個輸入端輸入負脈沖時,該端二極管仍然通導(dǎo),其余二極管則變?yōu)閿嚅_狀態(tài),使輸出端由零變?yōu)樨?,輸出一個負脈沖。圖1b為適用于正脈沖輸入的或門電路,其原理類推。   與門  又稱邏輯乘電路,只有在幾個輸入端同時輸入脈沖信號時,輸出端才有相同符號的脈沖輸出(圖2)。在圖2a中,只要有一個輸入端為零,該端二極管即通導(dǎo),使電源電壓全部加在電阻R上,輸出為零。因此只有三個二極管同時輸入負脈沖時,輸出端才會由零變?yōu)樨?,輸出一個負脈沖。為適用于正脈沖輸入的與門電路,其原理類推。

6,與非門電路圖原理

1)先溫習(xí)三極管構(gòu)成,在基極看去,基極與發(fā)射極,基極與集電極表現(xiàn)為兩個二極管;2)當(dāng)A、B都為高電平時,發(fā)射結(jié)為截止,而T1基極與集電極之間的二極管,和T2、T3的發(fā)射結(jié)(三個二極管)正向串聯(lián),通過R1接上電源就會導(dǎo)通,所以此時T1基極電壓Vb1=2.1V。T2基極電壓 Vb2=1.4V,T3基極電壓 Vb3=0.7V,T3導(dǎo)通使輸出端Y輸出低電平;3)當(dāng)A、B其中一個為低電平時,T1發(fā)射結(jié)導(dǎo)通,使基極電壓 Vb1=0.7V,這個電壓不足以讓后級的發(fā)射結(jié)導(dǎo)通,所以T2、T3就截止,T4導(dǎo)通使Y輸出高電平;從邏輯表現(xiàn)上,就實現(xiàn)了與非門功能。
原發(fā)布者:電子通信愛好TTL門電路的外部特性,邏輯功能、電氣特性。CMOS門電路的外部特性,邏輯功能、電氣特性。2.1概述門電路——用以實現(xiàn)各種基本邏輯關(guān)系的電子電路正邏輯——用1表示高電平、用0表示低電平負邏輯——用0表示高電平、用1表示低電子的情況。2.2分立元件門電路2.2.1二極管的開關(guān)特性圖2.2.1二極管靜態(tài)開關(guān)電路及其等效電路(a)電路圖(b)輸入高電平時的等效電路(c)輸入低電平時的等效電路二、動態(tài)開關(guān)特性在高速開關(guān)電路中,需要了解二極管導(dǎo)通與截止間的快速轉(zhuǎn)換過程。圖2.2.2二極管動態(tài)開關(guān)特性(a)電路圖(b)輸入脈沖電壓波形(c)實際電流波形當(dāng)輸入電壓UI由正值UF躍變?yōu)樨撝礥R的瞬間,VD并不能立刻截止,而是在外加反向電壓UR作用下,產(chǎn)生了很大的反向電流IR,這時iD=IR≈-UR/R,經(jīng)一段時間trr后二極管VD才進人截止?fàn)顟B(tài),如圖3.2.3(c)所示。通常將trr稱作反向恢復(fù)時間。產(chǎn)生trr的主要原因是由于二極管在正向?qū)〞r,P區(qū)的多數(shù)載流子空穴大量流入N區(qū),N區(qū)的多數(shù)載流子電子大量流入P區(qū),在P區(qū)和N區(qū)中分別存儲了大量的電子和空穴,統(tǒng)稱為存儲電荷。當(dāng)UI由UF躍變?yōu)樨撝礥R時,上述存儲電荷不會立刻消失,在反向電壓的作用下形成了較大的反向電流IR,隨著存儲電荷的不斷消散,反向電流也隨之減少,最終二極管VD轉(zhuǎn)為截止。當(dāng)二極管VD由截止轉(zhuǎn)為導(dǎo)通時,在P區(qū)和N
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