Ⅰ 用逻辑门设计一个按键去除抖动电路。
当按压按键时,S=l,R=0,可得出 A=0,A’=1,改变了输出信号A的状态。若由于机械开关的接触抖动,则专R的状态会在0和1之间变属化多次,若 R=l,由于A=0,因此G2门仍然是“有低出高”,不会影响输出的状态。同理,当松开按键时, S端出现的接触抖动亦不会影响输出的状态。因此,图示的电路,开关每按压一次,A点的输出信号仅发生一次变化。
这就是RS触发器。
希望我的回答能帮助你。
Ⅱ 常用的基本门电路是哪几个 其功能是
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。
1、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)。只有当所有输入端都是高电平(逻辑“1”)时,该电路输出才是高电平(逻辑“1”),否则输出为低电平(逻辑“0”)。
2、或门
实现逻辑加的电路,又称逻辑和电路,简称或门。此电路有两个以上输入端,一个输出端。只要有一个或几个输入端是 “1”,或门的输出即为 “1”。而只有所有输入端为 “0”时,输出才为 “0”。
3、非门
实现逻辑代数非的功能,即输出始终和输入保持相反。
4、与非门
若当输入均为高电平1,则输出为低电平0;若输入中至少有一个为低电平0,则输出为高电平1。与非门可以看作是与门和非门的叠加。
5、或非门
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”)。
(2)门电路防抖扩展阅读
门电路输出端的电路结构有三种型式:有源负载推拉式(或互补式)输出、集电极(或漏极)开路输出和三态输出。
推拉式输出的门电路一般用于完成逻辑运算。集电极开路的门电路(OC门)在实现一定逻辑功能的同时,还能实现电平变换或驱动较高电压、较大电流的负载:可以把两个门的输出端直接并联,实现逻辑与的功能(称“线与”联接)。三态输出门广泛应用于和系统总线的联接以及实现信号双向传输等方面。
Ⅲ 与门,非门,或门的工作原理是什么请问可以用中学知识解释清楚吗
与门,非门,或门的工作原理:用“1”表示高电势、“0”表示低电势,可得图10-13乙与门电路的真值表。图丙是与门的图形符号,丁是曾用过的与门图形符号。可以用中学知识解释清楚。
与门只有当两个开关都闭合时,电灯才会亮,就是两个开关串联。
或门只需要一个开关闭合,电灯就会点亮,就是两个开关并联。
非门只有在开关断开时,电灯才会亮,就是一个开关和电灯并联。
与非门和或非门从名字里就可以看出它们是上面三种门电路中的组合,就是将对应的两种电路串联起来就行。
门电路主要用于数字电路中,开关的断开记为“0”,闭合记为“1”,因此对应会有一组0,1组合,叫做真值表。
定义
与非门是与门和非门的结合,先进行与运算,再进行非运算。与非运算输入要求有两个,如果输入都用0和1表示的话,那么与运算的结果就是这两个数的乘积。如1和1(两端都有信号),则输出为0;1和0,则输出为1;0和0,则输出为1。与非门的结果就是对两个输入信号先进行与运算,再对此与运算结果进行非运算的结果。简单说,与非与非,就是先与后非。
Ⅳ 几种常用开关防抖电路简介
工作于电子电路中的机械开关由于触点的抖动,输出的脉冲不是纯净的,常会引起电路的非正常工作。这就需要将按键输出的抖动信号加以处理。本文介绍的8个常用开关防抖电路均由集成电路构成,工作稳定可靠。 图1是一个简单的开关防抖电路。当开关位置在VCC处,电路输出高电平,当开关刚离开该位置作移动的时候,输出仍保持高电平,故输入仍在高电平上。一旦开关移动到接地的瞬间,门的输出瞬间短路,然而短路仅维持几十毫微秒,门的输出从高电平跳到低电平。此后,如开关触点抖动离开地时,输出因输入是低电平而仍保持在原有的低电平上。这种用同相缓冲器构成的防抖动电路比一般的R一S触发器组成的防抖动电路简单,而且省掉了麻烦的外接电阻。电路中的集成电路可以选用CD4050,CD4010等,也可以用CO4069,利用两个反相器串联代替1个同相缓冲器。 图2是用反相器CO4O69组成翻转式防抖动电路。图中由于反相器a的输入是引自反相器b的正反馈,开关每闭合一次,电容C上的电压都会使反相器a改变状态。电阻R的作用是使电容C上充放电过程放慢,这样可使电路免受开关触点抖动的影响。