范文一:数字电路逻辑符号+书
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逻辑符号和真值表
BUFFER 缓冲器
INVERTER 倒相器
AND 与门
NAND 与非门
OR 或门
NOR 或非门
XOR 异或门
XNOR 同或门
数字逻辑可以用标准逻辑符号和相应的真值表来描述。电子公司已经制造出能够实现以上每种功能的晶体管集成芯片。水平线代表输入或输出端(上面的例子中从左向右读)。在右边图中,输出侧的小圆圈表示取反(在输出端执行逻辑非操作)。
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Boolean Algebra 布尔代数
逻辑电路的动作可以按照布尔逻辑来理解。我们将主要使用上面的三种逻辑运算。首先别忘了,这里的“0”代表假,“1”代表真。
“与”运算用一个点表示(通常可以省去),它看起来并不陌生;“或”运算则不然,它用运算符“+”表示, 但是应当注意,“真”或“真”还是真。
“非”运算很简单,它只是求反。在状态上面加一条横线来表示“非运算”。
我们偶尔也会用到“异或”运算。“异或”运算符和“或”运算符很相似,只是在“+”号的外边加个圈来表示。“真”异或“真”为“假”。
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上图为逻辑门符号及其逻辑表达式
我们也可以用布尔代数表达式来表示这些逻辑门。注意:与门和或门的输入可以扩展成超过两个,实际上,它们的输入端数目可以是任意的。
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一旦用惯了,布尔代数就很简单,但这需要费些时日才行。上面直接给出了一组恒等式。左边的一列大家可能不难理解(只要按照真和假来判断),而第右边的一列则全都可以推算出来,不用特别取去记它们。
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DeMorgan 定理可能是其中最重要的恒等式,它不能马上被理解。让我们来看一下它的正确性。
注意:DeMorgan 定理使得这样一个概念具体化起来,即可以有多种途径来实现同一个真值表。,在后面我们将要证明,实际上所有的逻辑都可以只用“与非门”来实现(尽管通常这不是最简便的方法)。注意,小圆圈代替了倒相器,它使器件的输入和输出倒相。。
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这是DeMorgan 定律的另一种形式,它将一个与门电路变换为或门电路。由于所有的逻辑电路都可以用“与非门”来构造,而“与非门”又可以映射为“或非门”,因此所有的逻辑电路也都可以单独用“或非门”来构成。
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写出它的真值表,并验证:简单地把全部输入和输出倒相并不能获得相同的逻辑功能 。
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现在我们再多看一些Morgan 定律的表述形式。
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小圈变换步骤
1) 把与门变成或门;或把或门变成与门。
2) 再将所有输入和输出端倒相。
尽管不像DeMorgan 定理形式那样数学化和优美,但是它的应用很广。
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以上的形式可以推广到任意数目的输入端。
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前面说过,所有逻辑都可以用与非门来构成,这里给出一些具体的例子。注意,有时将与非门的两个输入端连在一起来组成一个倒相器。
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用与非门构成的不同逻辑电路。
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上图的上部采用与非门做使能门;下部采用或门做使能门。
数字逻辑电路的应用之一就是对信号的传输起使能作用。
在这里,时钟信号是要传输的信号,而“与门”或 “或门”则作为使能门来控制是否进行传输。注意,当使能端处于地位时,两个电路的动作和输出状态不同。
与或非门
可以根据布尔逻辑直接来构建数字电路。着两个电路的逻辑功能一样,左图是对和求积,右图是对积求和。有很多方法可以用来简化逻辑电路(包括软件包)。
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开关
Switch 开关
Select 选择
此图展示了一个多路器(即我们常说的选通器)的基本功能,它有两个输入,输出可以在两输入之间转换。
22a 16-19
到厂商的网站上可以获得他们产品的数据表。请按照如下步骤:
1. 登陆Fairchild Semiconductor(公司名)的主页 :
http://www.fairchildsemi.com/
2. 点击主页上Site Terms & Conditions 链接或用以下链接
http://www.fairchildsemi.com/legal/index.html
来查看使用网页的有关条款
3. 回到主页
4. 在搜索栏,输入产品代码2N5457,选择“产品文件夹和数据表”,选“go ”。你想要2-1选通器 的数据列表
5. 你有很多选项可供选择(如下载PDF 文件,email 等等)
选择你喜欢的方式来获得数据表。
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选通器可以扩展成更多的输入。注意,图示情况下每个与门都扩展成三个输入端。 入端的数目每增加一个2的幂,就需要给每个与门增加一个输入端。考虑一下如何仅用与门作为使能来构造相同功能的电路?
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当然,反向动作也可以实现。一个多路信号选择器可以将一个信号输送到许多路线中的一路。
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这是另一个复杂芯片,在这里它用来控制一个LED 数码显示器。
22a 23-26
登陆到厂商的网站上可以获得产品的数据表。请按照如下步骤操作:
1. 登陆Fairchild Semiconductor(公司名)的主页
http://www.fairchildsemi.com/
2. 点击主页上Site Terms & Conditions 链接或用以下链接
http://www.fairchildsemi.com/legal/index.html
来查看使用网页的有关条款
3. 回到主页
4. 在搜索栏,输入产品代码 DM7446A或DM7447A ,选择“产品文件夹和数据表”,选“go ”。你想要BCD 到七段LED 数码显示的译码器数据列表
5. 你有很多选项可供选择(如下载PDF 文件,email 等等)
选择你喜欢的方式来获得数据表。
范文二:数字电路逻辑符号大全
标标, 标标标 符号
标标标符号
《标标标标路符标》号
标标标标路符标包括标~或标~非标~同或标~或标~标有标些标标路的标标表式~号与异达
1,标标与
;1,标标,与当决条会定某一事件的所有件都具标标~标事件才标生。
;2,标表真,符号0和1分标表示低标平和高标平~标入标量可能的取标标合标将状及其标标的标出标列成的表格。状
表11.2 标标标表与真
ABY
000
010
100
111
三标标标标符如下,号
E,1~ ,0~N
E,0~ Y标高阻标状 ,1~Y标高阻标状 N
常用标标标标路符,号
与标 非标与 非标;反相器,
/
或标 或非标 或非标 与
Y=
4、或标标算;半加算, 异运运
或算通常用符异运号"?"表示~其算标标标,运
0?0=0 0同0异或~标果标0
0?1=1 0同1异或~标果标1
1?0=1 1同0异或~标果标1
1?1=0 1同1异或~标果标0
即两个异标标标量相~标出才标1 相同标出标零,只有完全相同的字标抑或才全标零两个会,表
示校标正。确
OC与非标 三标非标与
;外接集标标 极C="1"~ ,0~
阻后 , C="0"~高阻 ,1~高阻
C=1~Y=A ,0~Y=A
C=0~Y高阻 ,1~Y高阻
C=1~ ,0~
C=0~Y高阻 ,1~Y高阻系标分标: 消标标子 | 用标分标: 标标标标解标 | 来源: 标标 | 【推标朋荐友】 | 【添加到收藏标】
标用标于2009/2/17 16:14:05标标标标文章
范文三:数字电路逻辑符号大全
/
或门
或非门
与或非门
Y=
4、异或逻辑运算(半加运算)
异或运算通常用符号"⊕"表示,其运算规则为: 0⊕0=0 0同0异或,结果为0 0⊕1=1 0同1异或,结果为1 1⊕0=1 1同0异或,结果为1 1⊕1=0 1同1异或,结果为0
即两个逻辑变量相异,输出才为1 相同输出为零,只有完全相同的两个字节抑或才
会全为零,表示校验正确。
OC与非门 三态与非门
(外接集电极电 C="1",
阻后
=0,=1,高阻
) C="0",高阻
C=1,Y=A =0
,
Y=A C=0,Y高阻
=1,Y高阻
C=1,
=0,
C=0,Y高阻
=1,Y高阻
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范文四:数字电路逻辑符号大全
标签: 逻辑门 符号
逻辑门符号?
《逻辑门电路?符号图》
逻辑门电路?符号图包括?与门,或门,非门,同或门,异或门,还有这些门?电路的
逻辑?表达式,
1(与逻辑
(1)与逻辑:当决定某一?事件的所有?条件都具备?时,该事件才会?发生。
(2)真值表:符号0和1?分别表示低?电平和高电?平,将输入变量?可能的取值
?组合状态及?其对应的输?出状态列成?的表格。
表11.2 与门真值表?
A B Y
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
三态门逻辑?符号如下:
E,1, ,0, N
E,0, Y为高阻状?态 ,1,Y为高阻状 ? 态N
常用逻辑门?电路符号:
与门 与非门 非门(反相器)
/
或门 或非门 与或非门
Y=
4、异或逻辑运?算(半加运算)
异或运算通?常用符号"?"表示,其运算规则?为:
0?0=0 0同0异或?,结果为0
0?1=1 0同1异或?,结果为1
1?0=1 1同0异或?,结果为1
1?1=0 1同1异或?,结果为0
即两个逻辑?变量相异,输出才为 1?相同输出为?零,只有完全相?同的两个字?节抑或才
会?全为零,表示校验正?确。
OC与非门? 三态与非门?
(外接集电极?电 C="1", ,0,
阻后 ) C="0",高阻 ,1,高阻
C=1,Y=A ,0,Y=A
C=0,Y高阻 ,1,Y高阻
C=1, ,0,
C=0,Y高阻 ,1,Y高阻 系统分类: 消费电子 | 用户分类: 专业术语解?释 | 来源: 转贴 | 【推荐给朋友?】 | 【添加到收藏?夹】
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范文五:数字电路实验:基本逻辑门
数字电路实验:基本逻辑门
一、实验目的
研究TTL 门电路的性能及测试方法。
二、实验仪器
(1) 双线示波器 (2)数字万用表
(3) TES-1电子技术学习机
三、实验内容
实验10. 1 TTL与非门7400逻辑功能的测试
1. 将输出Y 接发光二极管(Y=1时二极管亮;否则灭),改变A 、B 的电平值,记录实验结果,并将该结果列成真值表形式。
2. 在A 端加入连续脉冲(频率f=1Hz),将输出Y 接发光二极管。当B 端分别接+5伏和0伏时,观察Y 端的输出变化,验证逻辑“0”对与非门的封锁作用。
A B
Y
图10. 1
实验10. 2 TTL与非门7400传输延迟时间的测量
按图10. 2接线,输入端接1MHz 连续脉冲,通过用示波器观察其输入、输出波形相位差的办法,测量出四个与非门的累计传输延迟时间。
u i u o
图10.2
实验10. 3 TTL与非门7400电压传输特性的测定
按图10. 3接线。
U i 接直流稳压电源,调节U i 使之在0~5V范围内变化(注意:U i 值不能≥6V ,否则将损坏芯片),测出U o 随U i 变化的值,将它们填入表10.1中,并用曲线表示之,试粗糙确定U T 值。
+5V
Uo
表10.1
实验10. 4 TTL 与非门7400输入端特性测试
按图10. 4接线。
改变B 端所接的电阻值,分别测量并纪录相应的电压U B 及U o ,将结果填入表10.2中。
表10.2
+5V
图10.4
Uo
四、总结要求 (1) 根据表21.1,画出与非门7400的电压传输曲线。 (2) 根据表21.2,总结与非门7400的输入端特性。
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