图中右边的色块内是用晶体二极管组成的有两个输入端的“与”门电路,用于教学演示。A、B是它的输入端,Y是输出端。电压表显示输出电压的值。
左边虚线框内是一个信号源,分别从A、B接入门电路。当信号源的开关接1时,信号源将一个电压输入门电路,接0时没有电压输入。可以从电压表上看到,只有当A、B都输入1时,输出端才有输出电压。
这张图怎么看?请详细一点
图中右边的色块内是用晶体二极管组成的有两个输入端的“与”门电路,用于教学演示。A、B是它的输入端,Y是输出端。电压表显示输出电压的值。
左边虚线框内是一个信号源,分别从A、B接入门电路。当信号源的开关接1时,信号源将一个电压输入门电路,接0时没有电压输入。可以从电压表上看到,只有当A、B都输入1时,输出端才有输出电压。
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这样看,首先,二极管当成理想模型来看,所以二极管的导通条件是阳极电压大于阴极电压。
下面是分析:
1.A接低电平0,B接低电平0时,由于两个二极管的阳极电压(6V)都大于阴极电压(0V),所以二极管导通,二极管一旦导通,在电路中相当于一根导线,所以电压表的Y点就相当于通过二极管直接接入最下面的那个点,也就是地,所以此时电压表没有示数。
2.当A接低电平0,B接高电平1时,由于上面的那个二极管导通,下面的那个二极管截止。所以上面的那个二极管相当于导线,电压表的Y点可以通过它直接接地,所以电压表仍然没有示数。
3.当A接高电平1,B接低电平0时,和上面的分析方法类似,只不过这回是下面的二极管导通,上面的二极管截止,所以下面的那个二极管相当于导线,电压表的Y点可以通过它直接接地,所以电压表仍然没有示数。
4.当A接高电平1,B接高电平1时,由于两个二极管均截止,所以二极管所在的支路可以看成是断路,所以电压表的Y点相当于只通过电阻R然后接了6V的电压,所以只有此时,电压表有示数,输出电压为+6V
(清晨原创)
三极管和开关二极管不同,一般不用三极管代替二极管,前者为受控器件,后者为自控器件,相同功率下三极管比较贵所以,在者从PCB布线和电路布局乃至体积上,三极管替换二极管不是很科学, 三极管可以在电路中代替普通二极管开关, 三极管不能代替瞬变二极管,钳位二极管,快恢复二极管,一般代替稳压二极管也不适合。 补充: 是的二级管可用于与门和或门电路,但不能用于非门电路,以下将其它器件省略将电路纯开关的简化电路,假定开关元件为理想元件,即二三极管正向结压降为0V,输入高电平5V,低电平0V, 讨论:(TTL门): 与门电路: A;B为输入;输入端分别为UA和UB;F为输出;电源电压U=5V;A和B高电平为5V;低电平为0V; D1;D2负极分别接A和B;正极为输出F;正极接U; ∵最少与门电路有两个输入端A和B,一个输出端F ∴满足“与”条件的逻辑关系为: A=0;B=0;F=0 A=0;B=1;F=0 A=1;B=0;F=0 A=1;B=1;F=1 四种状态对应: 1:UA=UB=0V 时D1和D2都导通,F=U=0 2:UA=0V;UB=5V 时D1导通D2截止,F=U=0 3:UA=5V;UB=0V 时D2导通D1截止,F=U=0 4:UA=UB=5V 时D1和D2都截止,F=U=1 以上满足与状态
这张电路图中,如果A或者B其中一个电压低于0.7V,此时任意一个二极管导通,电压钳位在0.7V,看表就知道,此时F点的输出电压为0.7V,也就是低电平,用0表示,如果当A、B两点的电压都等于3V的时候,此时两个二极和不导通,F点就输出高电平 用1表示,F点接到计数器或者其它的元件上 12V是R与D1 D2的电源,也为F点提供3.7V的电压 如果你需要F点输出高电平 AB两点可接12V正极,如果你需要F点输出低电平,那么就12V负极,F点怎么接?F点接你后面的驱动电路