分立元件门电路课件.ppt

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1、逻辑门电路逻辑状态与正负逻辑(一)逻辑状态和正负逻辑的规定将高电平表示有信号,并用逻辑1表示;低电平表示无信号,并用逻辑0表示,称为正逻辑体制,简称正逻辑。将低电平表示有信号,用逻辑1表示;高电平表示无信号,并用逻辑0表示,称为负逻辑体制,简称负逻辑。本教材无特殊说明,均采用正逻辑。(二)标准高低电平的规定a)正逻辑b)负逻辑高电平的下限值,称为标准高电平,用USH表示;低电平的上限值,称为标准低电平,用USL表示。在实际的逻辑系统中,应满足高电平UH≥USH,低电平UL≤USL。分立元件门电路任务设置能分析由分立元件构成的简单电路图的功能。继电器驱动电路图知

2、识点导入这个电路图包含的器件有:继电器、开关、电阻、二极管、三极管。此电路如何实现驱动继电器的功能呢?我们需要了解二极管和三极管的开关特性,并由此引申出二极管与门电路、二极管或门电路、三极管非门电路(反相器)的电路结构和工作原理。接下来我们就带着这些问题学习以下知识点,再来分析以上电路功能。一、二极管门电路1、二极管的开关特性二极管开关电路a)二极管开关电路b)正向电压时的等效电路c)反向电压时的等效电路二极管具有外加正电压时导通,加反向电压时截止的单向导电特性。因此,在数字电路中它可用作一个受外加电压控制的开关来使用。2、二极管与门电路二极管与门电路图与门逻

3、辑符号分析:硅二极管的正向压降是0.7V。当输入A=B=0V时,二极管VD1和VD2都导通,输出Y=0.7V,为低电平;当输入A=0V、B=5V时,VD1优先导通,输出Y=0.7V,使VD2反向截止;同理,当输入A=5V、B=0V时,输出Y=0.7V,为低电平;当输入A=B=5V时,二极管VD1和VD2仍导通,输出Y=5.7V,为高电平。上述输出与输入间的逻辑电平关系可用“与门电平关系表”表示,由该表可看出:当输入A、B中有低电平时,输出Y为低电平;只有当输入A、B都为高电平时,输出Y才为高电平。如高电平用逻辑1表示,低电平用逻辑0表示,可写成“与门真值表”。

4、Y等于A与B的与逻辑,表示为,即“有0出0,全1出1”。3、二极管或门电路二极管或门电路图或门逻辑符号通过分析得出二级管或门电平关系与真值表。Y等于A与B的或逻辑,表示为即“有1出1,全0出0”。二、三极管非门电路当输入低电平时,三极管截止,,输出高电平,。当输入高电平时,若选择适当,使得三极管,则三极管饱和,输出低电平,。非门的逻辑表达式为由于非门的输出信号和输入反相,故非门又称反相器。动态特性1、三极管开关特性三极管有三种工作状态:截止状态、放大状态、饱和状态。结论2、三极管的动态特性晶体管(三极管)作为开关应用时,在饱和导通(开关闭合)和截止(开关断开)

5、状态之间进行相互转换,需要经过一定的时间。晶体管由截止到饱和导通的时间称为开启时间,用ton表示;晶体管由饱和导通到截止的时间称为关闭时间,用toff表示。开启时间ton和关闭时间toff总称为晶体管的开关时间。可以采用降低晶体管的饱和程度的方法或加大基极反向电压和反向驱动电流(可加速过剩电荷的消散)的方法提高开关速度。学生思考:请大家结合所学知识分析下面的继电器驱动电路图。当机床运行碰触到S时,S闭合,晶体管饱和导通,有电流通过继电器KA使其吸合。*3、三极管反相器的带负载能力负载就是指反相器输出端所接的其它电路。根据负载电流的方向,可把负载分为两类:一类是

6、灌电流负载,其电流方向是由有源负载流入反相器的输出端;一类是拉电流负载,电流方向是从反相器流向负载。1)带灌电流负载能力无论反相器输出高电平还是低电平,只要负载二极管VD1导通,负载电流iL总是流进反相器的,故为灌电流负载。当输入低电平,输出高电平时,灌电流负载的电流很小。所以,主要考虑输出低电平时的带灌电流负载的能力。2)带拉电流负载的能力如图所示,这时反相器所带负载电流总是流出反相器的,故称为拉电流负载。×练习题第二章习题五-1,五-2。

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