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邏輯電路具有

發布時間:2021-10-30 04:48:08

① 組合邏輯電路的構成具有哪些特點

組合邏輯電路在邏輯功能上的特點是任意時刻的輸出僅僅取決於該時刻的輸入,與電路原來的狀態無關。

② 基本的邏輯電路是

邏輯電路按其邏復輯功能和結構特點可分制為組合邏輯電路和時序邏輯電路。
單一的與門、或門、與非門、或非門、非門等邏輯門不足以完成復雜的數字系統設計要求。組合邏輯電路是採用兩個或兩個以上基本邏輯門來實現更實用、復雜的邏輯功能。
一、組合邏輯電路的基本特點
組合邏輯電路是由與門、或門、非門、與非門、或非門等邏輯門電路組合而成的,組合邏輯電路不具有記憶功能,它的某一時刻的輸出直接由該時刻電路的輸入狀態所決定,與輸入信號作用前的電路狀態無關。
二、組合邏輯電路的分析方法
組合邏輯電路的分析方法一般按以下步驟進行:
1. 根據邏輯電路圖,由輸入到輸出逐級推導出輸出邏輯函數式。
2. 對邏輯函數式進行化簡和變換,得到最簡式。
3. 由化簡的邏輯函數式列出真值表。
4. 根據真值表分析、確定電路所完成的邏輯功能。

③ 常見的組合邏輯電路有哪些

編碼器,解碼器,數據選擇器和分配器,數值比較器

④ 時序邏輯電路具有什麼功能

時序電路呢,它的優勢在於你能夠通過檢測設備根據時序的用心程度來判斷電子設備的開啟情況以及開機過程是否完善,從而判斷故障具體在什麼部位。

⑤ 基本邏輯門電路有哪些各有什麼特點

高、低電平可以分別代表邏輯上的「真」與「假」或二進制當中的1和0,從而實現邏輯運算。常見的邏輯門包括「與」門,「或」門,「非」門,「異或」門(也稱:互斥或)等等。
組成
邏輯門可以用電阻、電容、二極體、三極體等分立原件構成,成為分立元件門。也可以將門電路的所有器件及連接導線製作在同一塊半導體基片上,構成集成邏輯門電路。
簡單的邏輯門可由晶體管組成。這些晶體管的組合可以使代表兩種信號的高低電平在通過它們之後產生高電平或者低電平的信號。
作用
高、低電平可以分別代表邏輯上的「真」與「假」或二進制當中的1和0,從而實現邏輯運算。常見的邏輯門包括「與」門,「或」門,「非」門,「異或」門(也稱:互斥或)等等。
邏輯門可以組合使用實現更為復雜的邏輯運算。
類別
邏輯門電路是數字電路中最基本的邏輯元件。所謂門就是一種開關,它能按照一定的條件去控制信號的通過或不通過。門電路的輸入和輸出之間存在一定的邏輯關系(因果關系),所以門電路又稱為邏輯門電路。基本邏輯關系為「與」、「或」、「非」三種。邏輯門電路按其內部有源器件的不同可以分為三大類。第一類為雙極型晶體管邏輯門電路,包括TTL、ECL電路和I2L電路等幾種類型;第二類為單極型MOS邏輯門電路,包括NMOS、PMOS、LDMOS、VDMOS、VVMOS、IGT等幾種類型;第三類則是二者的組合BICMOS門電路。常用的是CMOS邏輯門電路。
1、TTL全稱Transistor-Transistor Logic,即BJT-BJT邏輯門電路,是數字電子技術中常用的一種邏輯門電路,應用較早,技術已比較成熟。TTL主要有BJT(Bipolar Junction Transistor 即雙極結型晶體管,晶體三極體)和電阻構成,具有速度快的特點。最早的TTL門電路是74系列,後來出現了74H系列,74L系列,74LS,74AS,74ALS等系列。但是由於TTL功耗大等缺點,正逐漸被CMOS電路取代。 TTL門電路有74(商用)和54(軍用)兩個系列,每個系列又有若干個子系列。TTL電平信號被利用的最多是因為通常數據表示採用二進制規定,+5V等價於邏輯「1」,0V等價於邏輯「0」,這被稱做TTL(晶體管-晶體管邏輯電平)信號系統,這是計算機處理器控制的設備內部各部分之間通信的標准技術。
TTL電平信號對於計算機處理器控制的設備內部的數據傳輸是很理想的,首先計算機處理器控制的設備內部的數據傳輸對於電源的要求不高以及熱損耗也較低,另外TTL電平信號直接與集成電路連接而不需要價格昂貴的線路驅動器以及接收器電路;再者,計算機處理器控制的設備內部的數據傳輸是在高速下進行的,而TTL介面的操作恰能滿足這個要求。TTL型通信大多數情況下,是採用並行數據傳輸方式,而並行數據傳輸對於超過10英尺的距離就不適合了。這是由於可靠性和成本兩面的原因。因為在並行介面中存在著偏相和不對稱的問題,這些問題對可靠性均有影響。

⑥ 數字邏輯電路具有哪些特點

數字電子電路中的後起之秀是數字邏輯電路。把它叫做數字電路是因為電路
中傳遞的雖然也是脈沖,但這些脈沖是用來表示二進制數碼的,例如用高電平表示「 1 」,低電平表示「 0 」。聲音圖像文字等信息經過數字化處理後變成了一串串電脈沖,它們被稱為數字信號。能處理數字信號的電路就稱為數字電路。這種電路同時又被叫做邏輯電路,那是因為電路中的「 1 」「 0 」還具有邏輯意義,例如邏輯「1 」和邏輯「 0 」可以分別表示電路的接通和斷開、事件的是和否、邏輯推理的真和假等等。電路的輸出和輸入之間是一種邏輯關系。這種電路除了能進行二進制算術運算外還能完成邏輯運算和具有邏輯推理能力,所以才把它叫做邏輯電路。由於數字邏輯電路有易於集成、傳輸質量高、有運算和邏輯推理能力等優點,因此被廣泛用於計算機、自動控制、通信、測量等領域。一般家電產品中,如定時器、告警器、控制器、電子鍾表、電子玩具等都要用數字邏輯電路。數字邏輯電路的第一個特點是為了突出「邏輯」兩個字,使用的是獨特的圖形符號。數字邏輯電路中有門電路和觸發器兩種基本單元電路,它們都是以晶體管和電阻等元件組成的,但在邏輯電路中我們只用幾個簡化了的圖形符號去表示它們,而不畫出它們的具體電路,也不管它們使用多高電壓,是TTL 電路還是 CMOS 電路等等。按邏輯功能要求把這些圖形符號組合起來畫成的圖就是邏輯電路圖,它完全不同於一般的放大振盪或脈沖電路圖。
數字電路中有關信息是包含在 0 和1 的數字組合內的,所以只要電路能明顯地區分開0 和1 ,0 和1 的組合關系沒有破壞就行,脈沖波形的好壞我們是不大理會的。所以數字邏輯電路的第二個特點是我們主要關心它能完成什麼樣的邏輯功能,較少考慮它的電氣參數性能等問題。也因為這個原因,數字邏輯電路中使用了一些特殊的表達方法如真值表、特徵方程等,還使用一些特殊的分析工具如邏輯代數、卡諾圖等等,這些也都與放大振盪電路不同。門電路和觸發器(1 )門電路門電路可以看成是數字邏輯電路中最簡單的元件。目前有大量集成化產品可供選用。

⑦ 具有記憶功能的是什麼邏輯電路。

具有記憶功能的是時序邏輯電路。
從邏輯功能來分類,邏輯電路可分為兩大類:組合邏輯電路(沒有記憶功能)和時序邏輯電路(具有記憶功能)。

⑧ 時序邏輯電路具有什麼顯著特點

時序邏輯電路最顯著的特點是:

1、邏輯狀態可以保持;

2、觸發後的邏輯狀態與觸發前的狀態相關。

時序邏輯電路其任一時刻的輸出不僅取決於該時刻的輸入,而且還與過去各時刻的輸入有關。常見的時序邏輯電路有觸發器、計數器、寄存器等。由於時序邏輯電路具有存儲或記憶的功能,檢修起來就比較復雜。

(8)邏輯電路具有擴展閱讀:

在數字電路通常分為組合邏輯電路和時序邏輯電路兩大類,組合邏輯電路的有關內容在前面的章節里已經作了介紹,組合邏輯電路的特點是輸入的變化直接反映了輸出的變化,其輸出的狀態僅取決於輸入的當前的狀態,與輸入、輸出的原始狀態無關。

而且與其輸出狀態的原始狀態有關,其相當於在組合邏輯的輸入端加上了一個反饋輸入,在其電路中有一個存儲電路,其可以將輸出的狀態保持住,我們可以用下圖的框圖來描述時序電路的構成。

⑨ 下列邏輯電路中,( )電路具有記憶功能. A.與門 B.或門 C.非門 D.JK觸發器

下列邏輯電路中,D、JK觸發器電路具有記憶功能。

JK觸發器和觸發器中最基本的RS觸發器結構相似,其區別在於,RS觸發器不允許R與S同時為1,而JK觸發器允許J與K同時為1。當J與K同時變為1的同時,輸出的值狀態會反轉。也就是說,原來是0的話,變成1;原來是1的話,變成0。

JK觸發器具有置0、置1、保持和翻轉功能,在各類集成觸發器中,JK觸發器的功能最為齊全。在實際應用中,它不僅有很強的通用性,而且能靈活地轉換其他類型的觸發器。由JK觸發器可以構成D觸發器和T觸發器。



(9)邏輯電路具有擴展閱讀:

輸入信號可在CP 觸發沿由1變0時刻前加入。由圖7.6.1可知,該電路要求J、K信號先於CP 信號觸發沿傳輸到G3、G4的輸出端,為此它們的加入時間至少應比CP 的觸發沿提前一級與非門的延遲時間。這段時間稱為建立時間test。

輸入信號在負跳變觸發沿來到後就不必保持,原因在於即使原來的J、K信號變化,還要經一級與非門的延遲才能傳輸到G3和G4的輸出端。

在此之前,觸發器已由G12、G13、G22、G23的輸出狀態和觸發器原先的狀態決定翻轉。所以這種觸發器要求輸入信號的維持時間極短,從而具有很高的抗干擾能力,且因縮短tCPH 可提高工作速度。

⑩ 基本的邏輯電路有哪些

邏輯電路按其邏輯功能和結構特點可分為組合邏輯電路和時序邏輯電路。

單一的與門回、或門、與非門答、或非門、非門等邏輯門不足以完成復雜的數字系統設計要求。組合邏輯電路是採用兩個或兩個以上基本邏輯門來實現更實用、復雜的邏輯功能。

一、組合邏輯電路的基本特點

組合邏輯電路是由與門、或門、非門、與非門、或非門等邏輯門電路組合而成的,組合邏輯電路不具有記憶功能,它的某一時刻的輸出直接由該時刻電路的輸入狀態所決定,與輸入信號作用前的電路狀態無關。

二、組合邏輯電路的分析方法

組合邏輯電路的分析方法一般按以下步驟進行:

1. 根據邏輯電路圖,由輸入到輸出逐級推導出輸出邏輯函數式。

2. 對邏輯函數式進行化簡和變換,得到最簡式。

3. 由化簡的邏輯函數式列出真值表。

4. 根據真值表分析、確定電路所完成的邏輯功能。

例1 分析如圖所示電路的邏輯功能。

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