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非門電路

發布時間:2021-01-06 20:16:59

⑴ 三極體非門電路的工作原理

這里T1不是當成三極體使用的,而是具有一個正極、兩個負極的特殊二極體。因為一般內三極體發射結有電容流時,就產生大很多倍的電流流進管子。這里T1「發射結」有電流時,集電極根本無電流。發射結」有電流時,集電極產生電流流出管子。

從4kΩ電阻到T1的「集電結」,到T2的發射結,再到1kΩ電阻,實際是兩只電阻、兩只pn結組成的串聯分壓電路,在這個迴路中,越往下電位就越低。所以T1的基極電位總是高於集電極0.7V的。

pn結正向壓降0.7V,兩只pn結正向壓降1.4V,那麼兩只電阻壓降為(5-1.4)V=3.6V,4kΩ電阻壓降為[4/(4+1)]×3.6V≈2.9V,故T1集電極電壓為5-2.9-0.7=1.4V。

水向低處流,電流也是向低處流。

A端輸入3.6V以上高電平電壓時,T1集電極1.4V電壓低於發射極電壓,4kΩ電阻電流經T1集點結流向T2發射結,使T2飽和,T4飽和,電路輸出低電平。

A端輸入1V以下低電平電壓時,T1發射極電壓低於集電極1.4V電壓,4kΩ電阻電流經T1發射結流向低電平輸入端A,T2得不到電流而截止,T4截止,Ucc經R2使T3飽和導通,電路輸出高電平,實現非邏輯關系。

⑵ 與非門電路圖原理

1)先溫習三極體構成,在基極看去,基極與發射極,基極與集電極表專現為兩個二極體;屬

2)當A、B都為高電平時,發射結為截止,而T1基極與集電極之間的二極體,和T2、T3的發射結(三個二極體)正向串聯,通過R1接上電源就會導通,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導通使輸出端Y輸出低電平;

3)當A、B其中一個為低電平時,T1發射結導通,使基極電壓 Vb1=0.7V,這個電壓不足以讓後級的發射結導通,所以T2、T3就截止,T4導通使Y輸出高電平;

從邏輯表現上,就實現了與非門功能。

⑶ 與門電路和非門電路的區別是什麼

邏輯電路
信號取值為0和1或有限個值,而且輸入信號與輸出信號之間存在確定邏輯關系的電路 。信號值為0的含義是 :電路斷開,或低電位信號 ,或無脈沖信號 ;信號為1的含義是 :電路導通,或高電位,或有脈沖信號。邏輯電路有兩種基本類型:一為組合邏輯電路,一為時序邏輯電路。
最簡單的二值邏輯電路在兩個輸入信號a、b與一個輸出信號 p之間的三種最基本的邏輯關系為「與」運算 、「或」運算和「非」運算(見表)。這三種基本運算可用相應的門電路實現。
由各種門電路和記憶元件(如觸發器)等組成的電路通稱為數字電路。研究邏輯電路主要是研究數字電路和其他具有開關特性的元件所構成的電路中各點信號之間的邏輯關系(包括時間關系)及所實現的功能。早期的邏輯電路主要是繼電器接點電路。隨著電子計算機的出現,數字電路成為研究邏輯電路的主要對象。20世紀60年代以前,研究的重點在於如何用最少的元件實現給定的邏輯功能。後來隨數字集成電路技術的發展,電路的可靠性、易測性、模塊化,以及工作速度的提高和故障診斷等遂成為研究的主要課題。利用計算機對邏輯電路進行分析、設計,也是研究邏輯電路的重要方向。邏輯電路的應用范圍十分廣泛,特別是在計算機、數字控制、通信、生產過程自動化和儀表方面應用更多。它與大規模、超大規模數字集成電路的研究和發展有密切的關系。
英國數學家G.布爾為了研究思維規律(邏輯學、數理邏輯 )於1847和1854年提出的數學模型。此後R.戴德金把它作為一種特殊的格。所謂一個布爾代數,是指一個有序的四元組〈B,∨,∧,*〉 ,其中B是一個非空的集合 ,∨與∧是定義在B上的兩個二元運算 ,* 是定義在B上的一個一元運算,並且它們滿足一定的條件。
布爾代數由於缺乏物理背景,所以研究緩慢,到了20世紀30~40年代才又有了新的進展,大約在 1935年, M.H.斯通首先指出布爾代數與環之間有明確的聯系,他還得到了現在所謂的斯通表示定理:任意一個布爾代數一定同構於某個集上的一個集域;任意一個布爾代數也一定同構於某個拓撲空間的閉開代數等,這使布爾代數在理論上有了一定的發展。布爾代數在代數學(代數結構)、邏輯演算、集合論、拓撲空間理論、測度論、概率論、泛函分析等數學分支中均有應用;1967年後,在數理邏輯的分支之一的公理化集合論以及模型論的理論研究中也起著一定的作用。近幾十年來,布爾代數在自動化技術、電子計算機的邏輯設計等工程技術領域中有重要的應用。

⑷ 非門電路是______端輸入、______端輸出的電路。

或門輸入端只要有「1」,輸出端就為「1」.如果 a、b為輸入信號,c為輸出信號,則內該電路是 或門電路;容非門的特點:輸入狀態和輸出狀態完全相反.如果b為輸入信號,a為輸出信號,則該電路由 非門電路. 故答案為:或門,非門

⑸ 請問邏輯門電路中 非門原理 結果很簡單的,需要詳細一點的分析。

我再說得詳細一些吧。一般的數字電路邏輯,低電平為0,高電平為1,可以理解內吧。那麼什麼是低電平呢容,一般在TTL(VCC=5V)電路中,<1.4V的電壓為低電壓,>2.7V的為高電壓。有了上面基礎,我們再說上面的電路。我們假設VCC為5V
(a)圖是三極體,當A點電壓<0.7V時(A為低電平,0),三極體從上到下截止,VCC到地之間,是斷開的,那麼F的輸出就是VCC(F為高電平,1)。 同時,如果A點電壓比較高,比如說為5V,那麼此時三極體從上到下導通,即VCC通過Rc接到了地,此時F點輸出就為0了,所以由此可以得出,F點,從邏輯上來說,是A點得反。
你可能會有幾個問題,比如說,為什麼是<1.4V,為什麼是>2.7V,中間的去哪了,又或者說,我說<0.7V截止,那麼稍微大一點,A為0.8,此時導通F也為0啊之類的,這些就是稍微深入點了,你就可以去讀讀書,從書中尋找更多的為什麼。

⑹ 非門電路講解詳細點

非門電路就是輸入和輸出是反邏輯,可以用三級管來實現也可以用mos管來實現,當用專三極體來實現時就是輸屬入端接三極體的基極,輸出端連接集電極,發射極接地,這樣當輸入高電平時,輸出跟地之間的電位差為0.3伏左右,也就在低電位。當輸入低電平時三極體截止集電極輸出高電平。mos管也差不多一樣,就功耗與響應速度不一樣

⑺ 求與門,或門,非門,與非門,或非門,與或門的含義和電路圖

門電路是數字邏輯的一種稱呼,有三種基本邏輯關系,即與、或、非,下面用一般電路來解釋:

1、與門

與:指同時的意思,A和B或者更多的條件,同時具備時,才能有結果,只要有一個條件不具備,就沒有結果。

只有當兩個開關都閉合時,電燈才會亮,就是兩個開關串聯。

2、或門

或:或者的意思,許多條件A,B,C等,其中至少有一個條件具備時,就有結果,只有所有條件都不具備時,才沒有結果。

只需要一個開關閉合,電燈就會點亮,就是兩個開關並聯。

3、非門

非:就是相反的意思,具備條件A,沒有結果,不具備條件A,則有結果。

只有在開關斷開時,電燈才會亮,就是一個開關和電燈並聯。

(資料來源:網路:門電路)

⑻ 非門電路是什麼樣子的

非門就是反相器,也就是由一支三極體構成。基極高電平時集電極輸出低電平。

⑼ 什麼是門電路,非門電路,與非門電路

【門】電路,就是【開關】電路。1、【與】門電路,就是以【與】的關系搭建的開關電路。2、【或】門電路,就是以【或】的關系搭建的電路。3、【非】門電路,就是以【非】的關系搭建的開關電路。4、與非門電路,就是以【與】相反的開關電路。——單獨解釋【與】、【或】、【非】、【與非】舉例:1、【與】:一個燈泡串聯兩個開關接電源,把燈開亮的條件是,兩個開關都接通,燈泡才亮,這兩個開關的【串聯】就是【與】的關系,即我【與】你同時接通才能搭建一個使燈得到信號的結果。2、【或】:兩個開關並聯接好再控制一個燈泡,我【或】你都能接通給燈泡提供信號使燈泡發光,兩個開關【並聯】是【或】的關系。3【非】:在一個發光的燈泡上並聯一個開關,開關接通時,燈泡反而不能發光,即【非】發光,這個開關制止了信號,是【非】的功能。4、【與非】:把兩個串聯好的開關,並聯在發光的燈泡的兩端上,在兩個開關都接通時,燈泡不發光,即我【與】你同時【串聯】接通時,燈泡是【非】發光狀態。還有【異或】門、【異或非】門-------道理同上。現在以【與非門】電路應用舉例:一個4【與非門】集成塊,內部含4個獨立的【與非門】。只舉例其中一個【與非門】的工作情況,它有兩個信號輸入端,一個輸出端,輸出端接一個已經發光的燈泡。當給一個輸入端一個正信號,燈泡仍然發光,當兩個輸入端都加給一個正信號時,燈泡熄滅。也就是我【與】你同時發出信號時,燈泡【非】發光。

⑽ 怎麼用三極體作一個非門電路

按照下圖電路圖即可:

當輸入為高電平+5V時,Q1基極與發射極間Ube> 0.7V,Q1導通,輸出點專電壓屬為Q1的集電極和發射極之間的壓降,即0.3V,即輸出為數字量0;當輸入為低時,Q1集電極和發射極之間未導通,輸出電壓為上拉的電壓,+5V,即數字量1。

(10)非門電路擴展閱讀:

TTL與非門電路結構與工作原理

分立元件門電路雖然結構簡單,但是存在著體積大、工作可靠性差、工作速度慢等許多缺點。1961年美國德克薩斯儀器公司率先將數字電路的元器件和連線製作在同一矽片上,製成了集成電路。

由於集成電路體積小、質量輕、工作可靠,因而在大多數領域迅速取代了分立元件電路。隨著集成電路製作工藝的發展,集成電路的集成度越來越高。

按照集成度的高低,將集成電路分為小規模集成電路、中規模集成電路、大規模集成電路、超大規模集成電路。根據製造工藝的不同,集成電路又分為雙極型和單極型兩大類。TTL門電路是目前雙極型數字集成電路中用的最多的一種。

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