1、基本逻辑门电路

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逻辑门电路基础知识讲解

逻辑门电路基础知识讲解

+VCC RP
& L1
L
&
L2
+5V 270Ω
&
OC门进行线与时,外接上拉电阻RP的选择: (1)当输出高电平时,
RP不能太大。RP为最大值时要保证输出电压为VOH(min), 由
得:
+VCC RP
&
VOH
II H &
…… ……
II H
n
m
&
II H
&
(2)当输出低电平时, RP不能太小。RP为最小值时要保证输出电压为VOL(max), 由
1 1
33
D
A
31
T1A
T22A T22B
13
T1B
B
L
3
1
2T3
A
≥1
R3
B
(a)
(b)
L=A+B
3.与或非门
R1A
R2
R1B
1
+V CC R4
3
T2 4
1 1
33
D
A1
31
T1A
T22A T22B
13
T1B
B1LA2源自B2312T3 R3
4.集电极开路门( OC门)
在工程实践中,有时需要将几个门的输出端并联使用,以实现与逻辑, 称为线与。普通的TTL门电路不能进行线与。 为此,专门生产了一种可以进行线与的门电路——集电极开路门。
低电平噪声容限 VNL=VOFF-VOL(max)=0.8V-0.4V=0.4V 高电平噪声容限 VNH=VOH(min)-VON=2.4V-2.0V=0.4V
四、TTL与非门的带负载能力

基本逻辑门电路

基本逻辑门电路

2)、或逻辑(OR)
在决定某一事件的各个条件中,只要有一个或一 个以上的条件具备,结果就会发生,这种条件与结果 之间的关系称为或逻辑关系。
3)、非逻辑(NOT)
当决定某一事件的条件不成立时,结果就会发生,条件 成立时结果反而不会发生,这种条件和结果之间的关系称为 非逻辑关系。(相反)
有意载花花不发, 无心插柳柳成荫.
逻辑功能:有1出1,全0出0。 逻辑表达式:Y=A+B 逻辑符号:
小结:
1、三种基本逻辑关系 2、三种基本逻辑门电路 3、表达门电路功能的方法 4、三种逻辑关系对我们的启示?
欢迎指导 再见!

思考?
优先原则:当多个二 极管均承受正向电压 时,所加电压大的那 个二极管优先导通。
VA VB V1 V2 VL
0V 0V 通 通 0V
0V 3V 3V 0V
止 通 3V 通 止 3V
3V 3V 通 通 3V
“谁大谁导通” “谁通看谁值”
思考?
晶体管反相器,V1、V2均为硅管
VA V1 V2 VL
2、逻辑变量
用来表示条件或事件的变量。常用大写英文字 母表示,如A、B、C、D……. 有0和1两种取值。 1表示条件具备或事件发生 0表示条件不具备或事件不发生
3、门电路:
1)、门电路是数字电路的基本组成单元,它有一个或 多个输入端和一个输出端,输入和输出为低电平和高电 平,又称为逻辑门电路。
2)、门电路
与门电路 基本逻辑门电路 或门电路
非门电路 复合逻辑门电路
4、三种基本逻辑门电路
与门
或门 非门
探究:分析下列电路的逻辑功能?
优先原则:当多个二 极管均承受正向电压 时,所加电压大的那 个二极管优先导通。

基础知识一基本逻辑门电路习题精选全文完整版

基础知识一基本逻辑门电路习题精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版基础知识一 基本逻辑门电路习题一、填空题1、模拟信号的特点是在 和 上都是 变化的。

(幅度、时间、连续)2、数字信号的特点是在 和 上都是 变化的。

(幅度、时间、不连续)3、数字电路主要研究 与 信号之间的对应 关系。

(输出、输入、逻辑)4、用二进制数表示文字、符号等信息的过程称为_____________。

(编码)5、()11011(2= 10),()1110110(2= 8),()21(10= 2)。

(27、166、10101) 6、()101010(2= 10),()74(8= 2),()7(16=D 2)。

(42、111100、)7、最基本的三种逻辑运算是 、 、 。

(与、或、非)8、逻辑等式三个规则分别是 、 、 。

(代入、对偶、反演)9、逻辑函数化简的方法主要有 化简法和 化简法。

(公式、卡诺图)10、逻辑函数常用的表示方法有 、 和 。

(真值表、表达式、卡诺图、逻辑图、波形图五种方法任选三种即可)11、任何一个逻辑函数的 是唯一的,但是它的 可有不同的形式,逻辑函数的各种表示方法在本质上是 的,可以互换。

(真值表、表达式、一致或相同) 12、写出下面逻辑图所表示的逻辑函数Y= 。

(C B A Y )(+=)13、写出下面逻辑图所表示的逻辑函数Y= 。

())((C A B A Y ++=)14、半导体二极管具有 性,可作为开关元件。

(单向导电)15、半导体二极管 时,相当于短路; 时,相当于开路。

(导通、截止) 16、半导体三极管作为开关元件时工作在 状态和 状态。

(饱和、截止)二、判断题1、十进制数74转换为8421BCD 码应当是BCD 8421)01110100(。

(√)2、二进制只可以用来表示数字,不可以用来表示文字和符号等。

(╳)3、十进制转换为二进制的时候,整数部分和小数部分都要采用除2取余法。

(╳)4、若两个函数相等,则它们的真值表一定相同;反之,若两个函数的真值表完全相同,则这两个函数未必相等。

基本逻辑门课件

基本逻辑门课件
各数位的权是16的幂
结论:
①一般地,N进制需要用到N个数码,基数是N;运算规律 为逢N进一。 ②如果一个N进制数M包含n位整数和m位小数,即 (an-1 an-2 … a1 a0 ·a-1 a-2 … a-m)N
则该数的权展开式为:
(M)N = an-1×Nn-1 + an-2 ×Nn-2 + … +a1×N1+ a0 ×N0+ a-1 ×N-1+a-2 ×N-2+… +a-m×N-m
用来实现逻辑运算的电路叫逻辑门电路 ,简称门电路。
2、数字电路的优点
(1)便于高度集成化。 (2)工作可靠性高、抗干扰能力强。 (3)数字信息便于长期保存。 (4)数字集成电路产品系列多、通用性强、成本 低。 基本和常用门电路有与门、或门、非门(反相器)、 与非门、或非门、与或非门和异或门等。
二、数制与编码
不够3位补零,1 0. 0 1
(2)八进制数转换为二进制数:
0 = (152.2)8
将每位八进制数用3位二进制数表示。
0.375 × 2 整数 0.750 „„„ 0=K-1 0.750 × 2 1.500 „„„ 1=K-2 0.500 × 2 1.000 „„„ 1=K-3
高位
低位
所以:(44.375)10=(101100.011)2 采用基数连除、连乘法,可将十进制数转换为任意的N进制数。
2、二进制数与八进制数的相互转换 (1)二进制数---八进制数: 由小数点开始,整数部分向左,小数部分向右,每3位分成一组,
数 字 电 路
第一节 基本逻辑门电路
本节课内容:
概 述
数字信号与数字电路 数字电路的优点
数 制
基本逻辑门电路
不同数制间的转换
二进制代码

电工电子技术基础知识点详解1-2-基本逻辑门电路

电工电子技术基础知识点详解1-2-基本逻辑门电路

基本逻辑门电路1.基本概念在数字电路中,门电路是最基本的逻辑元件,它的应用极为广泛。

所谓门就是一种开关,它能按照一定的条件去控制数字信号通过或不通过。

门电路的输入信号和输出信号之间存在一定的逻辑关系,所以门电路又称为逻辑门电路。

基本逻辑门电路有与门、或门和非门,逻辑门电路可以用二极管、三极管等分立元件组成,更常用的是集成门电路。

2. 基本逻辑关系逻辑电路的基本逻辑关系有“与逻辑”、“或逻辑”和“非逻辑”。

(1) 与逻辑“与”逻辑是指当决定某件事的几个条件全部具备时,该件事才会发生,这种因果关系称为“与”逻辑关系,实现“与”逻辑关系的电路称为“与”门电路。

例如在图1所示的照明电路中,开关A和B串联,只有当A“与”B同时接通时(条件),电灯才亮(结果),电路具有“与”逻辑功能。

“与”逻辑可用下式表示B=F⋅A图1 “与”门电路举例式中小圆点“.”表示A、B的“与”运算,又称逻辑乘,应用时往往省略“.”。

(2)“或”逻辑“或”逻辑是指当决定某件事的几个条件中,只要有一个条件具备,该件事就会发生,这种因果关系称为“或”逻辑关系,实现“或”逻辑关系的电路称为“或”门电路。

例如在图2所示的照明电路中,开关A和B关联,只要开关A “或”B有一闭合,灯就会亮,所以图2电路具有“或”逻辑功能。

“或”逻辑可用下式表示B=AF+图2 “或”门电路举例式中符号“+”表示A 、B “或”运算,又称逻辑加。

3.“非”逻辑在逻辑关系中,“非”就是否定或相反的意思。

实现“非”逻辑关系的电路称为“非”门电路。

图3所示照明电路中,当开关A 断开(“0”)时,灯亮(“1”);开关A 合上(“1”)时,灯不亮(“0”)。

这表示条件和结果是相反的逻辑关系,这种关系称为“非”逻辑关系,所以图3电路具有“非”逻辑功能。

可写为A F =图3 “非”门电路式中A 上的短横线表示“非”的意思,读作“A 非”或“非A ”。

能够实现逻辑运算的电路称为逻辑门电路。

基本逻辑门电路实验原理

基本逻辑门电路实验原理

基本逻辑门电路实验原理基本逻辑门电路是数字电子电路中的核心组成部分,用于处理和控制数字信号。

它由逻辑门,即与门、或门和非门组成,通过这些门的组合和连接,可以实现诸如加法器、缓冲器、触发器、计数器等功能。

在这篇文章中,我们将介绍基本逻辑门电路的实验原理与相关知识。

一、基本逻辑门的分类1.与门(AND gate):具有两个或多个输入端和一个输出端。

当所有输入端同时为高电平时,输出为高电平;否则输出为低电平。

2.或门(OR gate):具有两个或多个输入端和一个输出端。

当任意一个或多个输入端为高电平时,输出为高电平;只有当所有输入端都为低电平时,输出才为低电平。

3.非门(NOT gate):具有一个输入端和一个输出端。

当输入为高电平时,输出为低电平;当输入为低电平时,输出为高电平。

二、基本逻辑门电路的实验原理在基本逻辑门电路实验中,最常见的就是使用集成电路来实现逻辑门。

集成电路是在单个芯片上集成了多个逻辑门电路的一种电子器件。

在实验中,我们可以使用逻辑门集成电路来实现基本逻辑门电路。

1.与门电路实验原理与门电路有多种实现方式,其中一个常见的实现方式是使用与门集成电路,如74LS08。

74LS08集成电路具有四个2输入与门,每个与门有两个输入端和一个输出端。

在与门电路中,当所有输入端都为高电平时,与门的输出才为高电平;否则输出为低电平。

因此,我们可以使用与门电路来实现与运算。

例如,通过连接两个开关到与门的两个输入端,我们可以控制该与门的输出。

2.或门电路实验原理或门电路的实验原理与与门类似。

使用或门集成电路,如74LS32,可以实现或门电路。

74LS32集成电路具有四个2输入或门。

在或门电路中,当任意一个或多个输入端为高电平时,或门的输出为高电平;只有当所有输入端都为低电平时,输出为低电平。

因此,我们可以使用或门电路来实现或运算。

例如,通过连接两个开关到或门的两个输入端,我们可以控制该或门的输出。

3.非门电路实验原理非门电路的实验原理比较简单。

基本逻辑门电路

基本逻辑门电路

基本逻辑门电路一、引言逻辑门电路是数字电路中最基本的组成单元,用于实现逻辑运算。

在计算机科学和电子工程领域,逻辑门电路被广泛应用于各种数字系统中,如计算机处理器、存储器、控制单元等。

本文将深入探讨基本逻辑门电路的原理、分类、真值表和应用。

二、逻辑门电路的原理逻辑门电路是由晶体管、二极管等电子元件组成的。

它们能够根据输入信号的逻辑值产生相应的输出信号。

常见的逻辑门电路有与门、或门、非门、异或门等。

1. 与门(AND Gate)与门是最基本的逻辑门之一,它只有在所有输入信号均为高电平时,才会输出高电平信号。

与门的真值表如下:输入A 输入B 输出Y0 0 00 1 01 0 01 1 12. 或门(OR Gate)或门是另一个常见的逻辑门,它只要有一个输入信号为高电平,就会输出高电平信号。

或门的真值表如下:输入A 输入B 输出Y0 0 00 1 11 0 11 1 13. 非门(NOT Gate)非门是最简单的逻辑门之一,它只有一个输入信号,并将其取反输出。

非门的真值表如下:输入A 输出Y0 11 04. 异或门(XOR Gate)异或门是一种特殊的逻辑门,它只有在输入信号不相同时,才会输出高电平信号。

异或门的真值表如下:输入A 输入B 输出Y0 0 00 1 11 0 11 1 0三、逻辑门电路的分类根据逻辑门电路的复杂程度和功能,可以将其分为基本逻辑门电路和组合逻辑电路。

1. 基本逻辑门电路基本逻辑门电路是由单个逻辑门构成的简单电路,如与门、或门、非门等。

它们能够实现基本的逻辑运算,如与、或、非等。

2. 组合逻辑电路组合逻辑电路是由多个逻辑门组合而成的电路,它们能够实现复杂的逻辑运算。

常见的组合逻辑电路有多路选择器、加法器、比较器等。

四、逻辑门电路的真值表逻辑门电路的真值表是描述逻辑门输入输出关系的表格。

通过真值表,我们可以清楚地了解逻辑门在不同输入情况下的输出结果。

五、逻辑门电路的应用逻辑门电路在数字系统中有广泛的应用,下面介绍几个常见的应用场景:1. 计算机处理器计算机处理器是由大量逻辑门电路组成的,它能够完成各种复杂的运算和控制任务。

基本逻辑门电路

基本逻辑门电路

第三节基本逻辑门电路基本逻辑运算有与、或、非运算,对应的基本逻辑门有与、或、非门。

本节介绍简单的二极管门电路和BJT反相器(非门),作为逻辑门电路的基础。

用电子电路来实现逻辑运算时,它的输入、输出量均为电压(以V为单位)或电平(用1或0表示)。

通常将门电路的输入量作为条件,输出量作为结果。

一、二极管与门及或门电路1.与门电路当门电路的输入与输出量之间能满足与逻辑关系时,则称这样的门电路为与门电路。

下图表示由半导体二极管组成的与门电路,右边为它的代表符号。

图中A、B、C为输入端,L为输出端。

输入信号为+5V或0V。

下面分析当电路的输入信号不同时的情况:(1)若输入端中有任意一个为0时,例如V A=0V,而V A=V B=+5V时,D1导通,从而导致L点的电压V L被钳制在0V。

此时不管D2、D3的状态如何都会有V L≈0V (事实上D2、D3受反向电压作用而截止)。

由此可见,与门几个输入端中,只有加低电压输入的二极管才导通,并把L钳制在低电压(接近0V),而加高电压输入的二极管都截止。

(2)输入端A、B、C都处于高电压+5V ,这时,D1、D2、D3都截止,所以输出端L点电压V L=+V CC,即V L=+5V。

如果考虑输入端的各种取值情况,可以得到下表输入(V)输出(V)V A V B V C V L0 0 +5 +5 +5 +5+5+5+5+5+5+5+5+5+5将表中的+5V用1代替,则可得到真值表:A B C L0 0 1 1 1 10111111111由表中可见该门电路满足与逻辑关系,所以这是一种与门。

输入变量A、B、C与输出变量L只间的关系满足逻辑表达式。

2.或门电路对上图所示电路可做如下分析:(1)输入端A、B、C都为0V时,D1、D2、D3两端的电压值均为0V,因此都处于截止状态,从而V L=0V;(2)若A、B、C中有任意一个为+5V,则D1、D2、D3中有一个必定导通。

我们注意到电路中L点与接地点之间有一个电阻,正是该电阻的分压作用,使得V L处于接近+5V的高电压(扣除掉二极管的导通电压),D2、D3受反向电压作用而截止,这时 V L≈+5V。

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电子技术实验预习(16开纸打印)
班级学号姓名
实验一基本逻辑门电路
一、简要回答问题:
1.实验室内采用哪一种逻辑?规定的高、低电平电压值分别是多少?2.如何读取实验中所用的集成门电路型号?
3.如何判断集成门电路的引脚序号?
4.本次实验使用了哪几种型号的器件?每个器件的工作电压是多少伏,如何接入?(参见附录C 部分集成电路引脚图)
5.74LS00与74LS02在逻辑功能和引脚排列上有何不同?(参见附录C 部分集成电路引脚图)
6.实验中出现故障,应先检查什么?怎样查?(参见实验视频)
7.使用集成门电路的注意事项有哪些?
8.验证门电路功能,需要用到实验台上的哪些硬件资源和功能?9.组合逻辑设计的步骤是什么?
二、原始数据:
1. 门电路功能验证记录表格[指导书实验内容(1)]
表1-4 验证74LS08与门表1-5 验证74LS32或门
表1-6 验证74LS86异或门
2.实现非门[指导书实验内容(2)]
表2-3 异或门实现非门
3.逻辑设计[指导书实验内容(3),实验前完成设计。


①根据设计要求,列真值表
②根据真值表,写逻辑表达式
③化简
④画逻辑图。

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