13分立元件门电路 TTL门电路 半加器全加器
时间:2025-05-01
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分立元件门电路 TTL门电路 半加器全加器
7.5 分立元件门电路 7.5.1二极管与三极管的开关特性
7.5.2 分立元件门电路 7.5.3 复合逻辑门电路 8.1 集成门电路1 TTL与非门 2 OC门 3 三态门(TS门)4 集成门电路使用的一些实际问题(了解)
8.2 半加器和全加器
分立元件门电路 TTL门电路 半加器全加器
复习卡诺图化简法1 什么是最小项? 与项(乘积项)中所有变量都出现且只出现一次, 出现的形式可以是原变量也可以是反变量 。2 n变量的最小项有 ?个。 3 如何给最小项编号?A B C 000 A B C 001 A BC 010 A BC011m0
2 n个m4
AB C 100 AB C 101 ABC 110 ABC 111
m1m2
m5m6
m3
m7
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P AB ABC A C D A B DCD 00 AB 00 01 11 101 1
F=∑m( 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 )F CDAB
011 1
111
10
00 0 1 1 0
01 1 1 0 0
11 1 1 0 0
10 0 0 1 1
11 1 1 1
00
0111
10
P AB AC A C D B D
F = BCD + AD + ACD
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7.5 分立元件门电路门电路是用以实现逻辑关系的电子电路, 门电路主要有:与门、或门、与非门、或非门、 异或门等。 由电子电路实现逻辑运算时,它的输入和 输出信号都是用电位(或称电平)的高低表示 的。高电平和低电平都不是一个固定的数值, 而是有一定的变化范围。
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7.5.1二极管与三极管的开关特性开关电路UccR
ui
D
uo
ui=UCC----uo=1
ui=0
----uo=0
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+UCC 3V 0V RB RC uO 3V
+UCC
RCC E
uO u O 0相当于 开关闭合
ui
T截止 饱和 0V
+UCC RCC E
uO
相当于 开关断开
uO UCC
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7.5.2 分立元件门电路+5V D1
uA 0V 0V 5V 5V
uB 0V 5V 0V 5V
u0 0.7V 0.7V 0.7V 5V
A
Z
B
D2
二极管与门电路
A 0 0 1 1
B 0 1 0 1
Z 0 0 0 1
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AB
DADB
uA
uB 0V 5V 0V 5V
uo -0.7V 4.3V 4.3V 4.3V
Z
0V 0V 5V 5V
-12V
二极管或门电路
A 0 0 1 1
B 0 1 0 1
Z 0 1 1 1
Z A B
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三极管非门电路(反相器)+UCC RC ―1‖ ―0‖ 饱和 截止
―非” 门逻辑状态表A 0 1 Y 1 0
A
RK RB
T
Y ―0‖ ―1‖
逻辑符号-UBB
A逻辑表达式:Y=A
1
Y
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7.5.3 复合逻辑门电路与非门电路 Z = A B+12V D1 A
有0出1,全1出0
+12V +3V3.9K 1K 1.5K P A B 18K -12V =30 D Z A B
R
D2B
二极管与门
三极管非门
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或非门电路D1 D2
+12V +3V 1K
DF =30 A + B
A B
1.5K P A+B 18K -12V
R 二极管或门-12V
三极管非门
F=A B 有1出0,全0出1
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根据输入波形画出输出波形A B A B Y1 Y2 & Y1 A B
>1Y2
有“1‖ 0‖出“1‖ 0‖,全“0‖ 1‖出 “0‖ 1‖
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8.1 集成门电路分立元件门电路:体积大,速度低,带负载 能力差,工作不可靠 集成门电路:体积小、速度快、可靠性高 按制作工艺可分为双极型/单极性两大类。 TTL、CMOS逻辑门电路应用最广泛。 TTL:输入和输出端都是半导体晶体管,称之为 transistor –transistor logic gate
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1 TTL与非门R1T1 A B C
Y=A B C+5VR2T3 R4 T4 Y E1 E2 E3 B T5 R5 C
T2
多发射极 三极管
R3
等效电路
输入级
中间
级
输出级
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(1) 输入端有一个低电平 “0‖(0.3V)+5V
1VT1A ―1‖ B ―0‖ C
R1 5V
R2 T3
R4 负载电流 T (拉电流)4
T2
(0.3V)
VY 5-0.7-0.7 T5 =3.6VR3R5
Y
输入有低“0‖ 输出为高“1‖
T2、T5截止
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(2) 输入全为高电平“1‖(3.6V)时+5V R4
钳位 2.1V 4.3V E结反偏A ―1‖ B (3.6V) C
R1
R21V
T1
T3
截止T4 Y
T2
全导通R3
―0‖ T5 (0.3V)R5 负载电流 (灌电流)
输入全高“1‖, 输出为低“0‖
T2、T5饱和导通
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