Ⅰ 简单的逻辑门电路 判断各门电路输出是什么状态(高电平,低电平还是高阻态)。已知这些都是74型TTL电路
1、高电平,有关。
2、低电平。
3、输入端接电源,悬空或高阻(10k以上)相当于接高电平,接地为低电平,通过低阻接入电平信号则认为输入信号与接入电平相同。则为OC门。
图中的第一个输入为高电平,电路为与非门,则输出端电平为低电平;
第二图输入为低电平,在输入端串联了高阻值电阻,则输出端为高阻状态;
第三图输入为高电平,电路为与非门,则输出端电平为低电平。
(1)简单电路门扩展阅读:
与模拟电路相比,它主要进行数字信号的处理(即信号以0与1两个状态表示),因此抗干扰能力较强。数字集成电路有各种门电路、触发器以及由它们构成的各种组合逻辑电路和时序逻辑电路。
一个数字系统一般由控制部件和运算部件组成,在时脉的驱动下,控制部件控制运算部件完成所要执行的动作。通过模拟数字转换器、数字模拟转换器,数字电路可以和模拟电路互相连接。
简单的逻辑门可由晶体管组成。这些晶体管的组合可以使代表两种信号的高低电平在通过它们之后产生高电平或者低电平的信号。
高、低电平可以分别代表逻辑上的“真”与“假”或二进制当中的1和0,从而实现逻辑运算。常见的逻辑门包括“与”闸,“或”闸,“非”闸,“异或”闸(也称:互斥或)等等。
逻辑门是组成数字系统的基本结构,通常组合使用实现更为复杂的逻辑运算。一些厂商通过逻辑门的组合生产一些实用、小型、集成的产品,例如可编程逻辑器件等。
Ⅱ 简单的逻辑门电路判断各门电路输出是什么状态(高电平
简单的逻辑门电路判断各门电路输出是什么状态(高电平
第一幅图为与非门,第一个输入端接高电平,第二个输入接电阻接地,即低电平,所以输出为高电平;
第二幅图为或非门,第一个输入端为高电平,此时无论第二个输入端是高电平还是低电平,输出都为低电平;
第三幅图两个与门后经过一个或非门,由于第一个与门输出结果为1,所以经过或非门后,输出结果为0;
第四幅图上面那个与非门输出为低电平,无论下面那个与非门输出为什么,输出端电位都会被拉低,所以为0
Ⅲ 什么是简单电路
在电路分析中,简单电路就是可以用串、并联的方法简化为一个等效电阻的电路。而复杂电路则不能,往往要用星-三角变换或KVL、KCL才能计算。
Ⅳ 逻辑电路的基本的逻辑电路——门电路
简单的逻辑电路通常是由门电路构成,也可以用三极管来制作,例如,一个NPN三极管的集电极和另一个NPN三极管的发射极连接,这就可以看作是一个简单的与门电路,即:当两个三极管的基极都接高电平的时候,电路导通,而只要有一个不接高电平,电路就不导通。
常见的门电路如下所示:
非门:利用内部结构,使输入的电平变成相反的电平,高电平(1)变低电平(0),低电平(0)变高电平(1)。
A
B
0
1
1
0
与门:利用内部结构,使输入两个高电平(1),输出高电平(1),不满足有两个高电平(1)则输出低电平(0)。
A
B
C
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
或门:利用内部结构,使输入至少一个输入高电平(1),输出高电平(1),不满足有两个低电(0)输出高电平(1)
A
B
C
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
与非门:利用内部结构,使输入至多一个输入高电平(1),输出高电平(1),不满足有两个高电平(1)输出高电平(1)。
A
B
C
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
或非门:利用内部结构,使输入两个输入低电平(0),输出高电平(1),不满足有至少一个高电平(1)输出高电平(1)。
A
B
C
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
异或门:当输入端同时处于低电平(0)或高电平(1)时,输出端输出低电平(0),当输入端一个为高电平(1),另一个为低电平时(0),输出端输出高电平(1)。
A
B
C
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
同或门:当输入端同时输入低电平(0)或高电平(1)时,输出端输出高电平(1),当输入端一个为高电平(1),另一个为低电平时(0),输出端输出低电平(0)。
A
B
C
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
Ⅳ 对于一个简单的门电路来说,比如与门电路,是不是一通电,再还没有信号输入时,输出端就有信号输出
门电路有很多类型,各类型的门电路逻辑功能也不相同。
比如与门电路,其逻辑功能:
只有当全部输入端都处于低电平时,输出端才处于低电平;只要有一个输入端出现高电平,输出端便为高电平。
Ⅵ 基本逻辑门电路有哪些各有什么特点
高、低电平可以分别代表逻辑上的“真”与“假”或二进制当中的1和0,从而实现逻辑运算。常见的逻辑门包括“与”门,“或”门,“非”门,“异或”门(也称:互斥或)等等。
组成
逻辑门可以用电阻、电容、二极管、三极管等分立原件构成,成为分立元件门。也可以将门电路的所有器件及连接导线制作在同一块半导体基片上,构成集成逻辑门电路。
简单的逻辑门可由晶体管组成。这些晶体管的组合可以使代表两种信号的高低电平在通过它们之后产生高电平或者低电平的信号。
作用
高、低电平可以分别代表逻辑上的“真”与“假”或二进制当中的1和0,从而实现逻辑运算。常见的逻辑门包括“与”门,“或”门,“非”门,“异或”门(也称:互斥或)等等。
逻辑门可以组合使用实现更为复杂的逻辑运算。
类别
逻辑门电路是数字电路中最基本的逻辑元件。所谓门就是一种开关,它能按照一定的条件去控制信号的通过或不通过。门电路的输入和输出之间存在一定的逻辑关系(因果关系),所以门电路又称为逻辑门电路。基本逻辑关系为“与”、“或”、“非”三种。逻辑门电路按其内部有源器件的不同可以分为三大类。第一类为双极型晶体管逻辑门电路,包括TTL、ECL电路和I2L电路等几种类型;第二类为单极型MOS逻辑门电路,包括NMOS、PMOS、LDMOS、VDMOS、VVMOS、IGT等几种类型;第三类则是二者的组合BICMOS门电路。常用的是CMOS逻辑门电路。
1、TTL全称Transistor-Transistor Logic,即BJT-BJT逻辑门电路,是数字电子技术中常用的一种逻辑门电路,应用较早,技术已比较成熟。TTL主要有BJT(Bipolar Junction Transistor 即双极结型晶体管,晶体三极管)和电阻构成,具有速度快的特点。最早的TTL门电路是74系列,后来出现了74H系列,74L系列,74LS,74AS,74ALS等系列。但是由于TTL功耗大等缺点,正逐渐被CMOS电路取代。 TTL门电路有74(商用)和54(军用)两个系列,每个系列又有若干个子系列。TTL电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”,这被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统,这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。
TTL电平信号对于计算机处理器控制的设备内部的数据传输是很理想的,首先计算机处理器控制的设备内部的数据传输对于电源的要求不高以及热损耗也较低,另外TTL电平信号直接与集成电路连接而不需要价格昂贵的线路驱动器以及接收器电路;再者,计算机处理器控制的设备内部的数据传输是在高速下进行的,而TTL接口的操作恰能满足这个要求。TTL型通信大多数情况下,是采用并行数据传输方式,而并行数据传输对于超过10英尺的距离就不适合了。这是由于可靠性和成本两面的原因。因为在并行接口中存在着偏相和不对称的问题,这些问题对可靠性均有影响。
Ⅶ 简单的逻辑门电路,为何0与0会出1
这是或非门。
或非门(英语:NOR gate)是数字逻辑电路中的基本元件,实现逻辑或非功能。有多个输入端,1个输出端,多输入或非门可由2输入或非门和反相器构成。只有当两个输入A和B为低电平(逻辑0)时输出为高电平(逻辑1)。也可以理解为任意输入为高电平(逻辑1),输出为低电平(逻辑0)。
或非门是具有多端输入和单端输出的门电路。当任一输入端(或多端)为高电平(逻辑“1”)时,输出就是低电平(逻辑“0”);只有当所有输入端都是低电平(逻辑“0”)时,输出才是高电平(逻辑“1”) 。其二输入的或非门真值表如下表所示。
希望我能帮助你解疑释惑。
Ⅷ 什么是门电路,最基本的门电路有哪些
用以实现基本逻辑运算和复合逻辑运算的单元电路称为门电路。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。
Ⅸ 逻辑门电路 简单
一般情形下,推荐答案基本正确,但需要补充说明一下:
对于TTL逻辑门电路,判断其输入端电阻接地是高电平还是低电平,不仅与其接地阻值相关,还要看具体的电路型号,查阅其参数手册才能得到可靠结论。因为对于不同的电路类型,其输入电流和输入电压参数是有区别的。
例如,对于早期的74系列,就有74xx、74Sxx、74LSxx、74ASxx、74ALSxx、74Fxx等各种不同型号,各自的输入电流参数有很大差异。在相同接地阻值上,得到的结果也就不同。
对于74S系列来说,其输入低电平电流-2.0mA,低电平电压0.8V,因此,只要电阻大于400欧,就不能确认其是下拉状态了;而对于74ALS系列,输入低电平电流-0.2mA,低电平电压0.8V,4K欧电阻接地还都可以认为是下拉。
实际应用时还要考虑噪声容限,不能直接用最大输入低电平计算,上述两个电阻值还都要再减少一定比例。因此,通过接地电阻值来设定上、下拉不是一个好办法。
Ⅹ 简单门电路设计问题!求助!
首先需要将A`B`C`+A`BC+AB`C+ABC`+ABC进行化简和转换成只含有与、非和异或逻辑关系的表达式,然后再根据逻辑表达式连接电路。
化简后的表达式为:
A`B`C`+A`BC+AB`C+ABC`+ABC=((A异或B异或C)(ABC)')'