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传输门的接法(传输门的使用)

本篇目录:

ttl集成逻辑门的逻辑功能与参数测定

数字电子技术实验实验一基本逻辑门电路实验基本逻辑门电路性能(参数)测试(一)实验目的掌握TTL与非门、与或非门和异或门输入与输出之间的逻辑关系。熟悉TTL中、小规模集成电路的外型、管脚和使用方法。

逻辑门是在集成电路(也称:集成电路)上的基本组件。逻辑功能:高、低电平可以分别代表逻辑上的“真”与“假”或二进制当中的1和0,从而实现逻辑运算。

传输门的接法(传输门的使用)-图1

集成电路74LS00是四2输入的与非门,即有四个2输入端的与非门,与非门的功能,是输入端A,B,全为1时,输出才为0,A,B只要有一个端输入0,输出就是1。根据这个逻辑关系就很容易测出74LS00的逻辑功能。

【解答过程】:TTL集成门电路逻辑功能的分析①首先将TTL门电路划分为若干个图1中所示的基本功能结构模块。

实验一基本门电路的逻辑功能测试实验目的测试与门、或门、非门、与非门、或非门与异或门的逻辑功能。了解测试的方法与测试的原理。

传输门的接法(传输门的使用)-图2

触发器怎么调节提高触发频率?

触发方式是研究触发器翻转时刻与时钟脉冲间的关系,在各类触发器中,存在三种触发方式:电平触发方式、主从触发方式、边沿触发方式。

在观察D触发器时序波形时,触发电平的调节通常需要调节触发器的输入端口。是正逻辑D触发器时,需要将输入端口连接到电平触发器,调节电平触发器的电平,来调节触发电平。

为弹出窗口设置触发器,将触发器对象设置为弹出窗口。

传输门的接法(传输门的使用)-图3

第一触发器耦接到第二触发器。状态纠正电路耦接到第二触发器的输出。第三触发器耦接到状态纠正电路的输出。第四触发...它可解决现有分频器的位数越多(模越大),失效频率越低的问题。

输出可调频率的正方波(占空比=50%)很困难,就先让其输出频率可调的脉冲波,然后再通过D触发器构成二分频电路,这样就得到频率可调的正方波了。

(A*B)+C的逻辑电路最少可以由几个二极管组成?(在线等)

1、在电子电路中,逻辑运算符中的与运算(AND)可以由两个或多个二极管构成,或运算(OR)可以由两个或多个二极管和一个或多个反相器构成。非运算(NOT)可以由一个二极管和一个反相器构成。

2、当A为6V时,二极管A反向截止,Y输出为电源电压5V。

3、所以1号二极管导通;再看共阳极组(二极管2),共阳极组二极管 阴极电位最低者唯一导通,c相最低,c相连着2号二极管,所以2号二极管导通。所以,在这一时刻,二极管1号和二极管2号同时导通。

4、B.或门电路,对。满足真值关系:有1出1,全0出0。F=A+B;C.非门电路,不对。二极管木有反相功能。要和三极管组合成与非或者或非。D.异或门电路,不对。二极管木有反相功能。一般是CMOS异或门。

到此,以上就是小编对于传输门的使用的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。

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