【摘要】:此时二极管D2导通,由于钳位作用,uY≈0V,D1受反向电压而截止。图2.5二极管或门该电路逻辑关系的分析和与门类似,这里不再赘述,或门的输入输出电压关系与逻辑真值表分别如表2.4和表2.5所示。可见,它实现逻辑运算:表2.4或门输入与输出的电压联系表2.5或逻辑真值表同样,可用增加输入端和二极管的方法构成更多输入端的或门。
1.二极管与门
在电子电路中,输入量与输出量之间满足与逻辑关系的电路,称为与门。用半导体二极管实现的与门电路如图2.4所示。
图2.4 二极管与门
下面我们来分析该电路的逻辑关系。
(1)uA=uB=0V ,此时二极管D1,D2都导通,由于二极管正向导通时的钳位作用,uY≈0V 。
(2)uA ≥10V,uB =0V 。此时二极管D2导通,由于钳位作用,uY≈0V,D1受反向电压而截止。
(3)uA =0V,uB ≥10V 。此时D1导通,uY≈0V,D2受反向电压而截止。
(4)uA=uB≥10V 。此时二极管D1和D2都截止,uY=10V。
把上述分析结果归纳起来可以列出如表2.2所示的输入输出关系表与表2.3所示的逻辑真值表,如果釆用正逻辑体制,很容易看出它实现逻辑运算:Y=AB
表2.2 与门输入与输出的电压联系
表2.3 与逻辑真值表
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如果需要构成更多输入端的与门,可以增加输入端与二极管,就可变成多输入端与门。
2.二极管或门
在电子电路中,输入量与输出量之间满足或逻辑关系的门电路,称为或门。用半导体二极管实现的或门电路如图2.5所示。
图2.5 二极管或门
该电路逻辑关系的分析和与门类似,这里不再赘述,或门的输入输出电压关系与逻辑真值表分别如表2.4和表2.5所示。
可见,它实现逻辑运算:
表2.4 或门输入与输出的电压联系
表2.5 或逻辑真值表
同样,可用增加输入端和二极管的方法构成更多输入端的或门。
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