如何理解这个三极管与非门电路图

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三极管非门电路
三极管非门电路
下面是 [三极管非门电路]的电路图  三极管非门电路图(责任编辑:admin)
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二极管与、或门,三极管非门电路原理
二极管与原理
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如图:为二极管与门电路,Vcc = 10v,假设3v及以上代表高电平,0.7及以下代表低电平,
下面根据图中情况具体分析一下,
1.Ua=Ub=0v时,D1,D2正偏,两个二极管均会导通,
此时Uy点电压即为二极管导通电压,也就是D1,D2导通电压0.7v.
2.当Ua,Ub一高一低时,不妨假设Ua = 3v,Ub = 0v,这时我们不妨先从D2开始分析,
D2会导通,导通后D2压降将会被限制在0.7v,那么D1由于右边是0.7v左边是3v所以会反偏
截止,因此最后Uy为0.7v,这里也可以从D1开始分析,如果D1导通,那么Uy应当为3.7v,
此时D2将导通,那么D2导通,压降又会变回0.7,最终状态Uy仍然是0.7v.
3.Va=Vb=3v,这个情况很好理解, D1,D2都会正偏,Uy被限定在3.7V.
总结(借用个定义):通常二极管导通之后,如果其阴极电位是不变的,那么就把它的阳极电位固定在比阴极高0.7V的电位上;如果其阳极电位是不变的,那么就把它的阴极电位固定在比阳极低0.7V的电位上,人们把导通后二极管的这种作用叫做钳位。
二极管或门电路原理
如图,这里取Vss = 0v,不取-10v
1、当Ua=Ub=0v时,D1,D2都截至,那么y点为0v.
2、当Ua=3v,Ub=0v时,此时D1导通,Uy=3-0.7=2.3v,D2则截至
同理Ua=0v,Ub=3v时,D2导通,D1截至,Uy=2.3v.
3、当Ua=Ub=3v时,此时D1,D2都导通,Uy=3-0.7=2.3v.
三极管非门电路原理
&该图来源于网络&
如图,所示,为三极管的一个最基础应用,非门,
还是如前面一样,分情况介绍,
1、当Ui=0v时,三极管处于截止状态,此时Y点输出电压Uy=Vcc=5v.
2、当Ui=5v时,三极管饱和导通,Y点输出为低.& & 1、这是简单的门,与4000系列相比其高输出时,由于有饱和管压降(一个或两个Vce(set),所以输出的高电平要比4000系列低,同样,输出的低电平电压要比4000系列高,但这些单门可工作于3~18V。
& & 2、输入的高电平电压&0.8V,输入的低电平要&0.5V。在与门、电路中,三极管接成跟随器,输出的高电平电压VH=VIN-0.7V.若VCC=5V,VIN=O.8VCC=4.0V,则其高电平输出的电压为4.OV-7.OV=3.3V,对VCC=5V的电压时,3.3V虽然还是高电平(大于1/2VCC),但性能上比4000系列差(4000系列高电平输出电压接近VCC).3、在基极上接的,及在集电极或发射极上接的电阻,在使三极管导通时必须是饱和导通。这样,输出的高电平最高、低电平最低,采用的三极管应是Vce(set)的管子。
& & 4、管可用,管可用。
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三极管非门电路与TTL反相器的区别
三极管非门也称为反相器,与TTL反相器的区别是什么?他们的符号都一样。如果用一个三极管就能实现非的功能,那么为什么要用TTL呢(TTL里用了4个三极管)?
我有更好的答案
反相器是可以将输入信号的相位反转180度,这种电路应用在摸拟电路,比如说音频放大,时钟振荡器等。
非门是将输入端的高低电平翻转,输入的电平与输出电平相反,这种电路是应用在数字电路上。一个三极管可以实现功能,但是可能在如下的方面有缺陷:1.作为级联电路中的一级,不能满足输入输出特性2.开关速度问题为了级联,输出并联等操作,还会考虑开路门和三态门为了考虑功耗和输出电平的噪声,还会考虑CMOS门  非门又称非电路、反相器、倒相器、逻辑否定电路,简称非门,是逻辑电路的基本单元。非门有一个输入和一个输出端。当其输入端为高电平(逻辑1)时输出端为低电平(逻辑0),当其输入端为低电平时输出端为高电平。也就是说,输入端和输出端的电平状态总是反相的。非门的逻辑功能相当于逻辑代数中的非,电路功能相当于反相,这种运算亦称非运算。
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来自团队:
一个三极管可以实现功能,但是可能在如下的方面有缺陷:1.作为级联电路中的一级,不能满足输入输出特性2.开关速度问题为了级联,输出并联等操作,还会考虑开路门和三态门为了考虑功耗和输出电平的噪声,还会考虑CMOS门
本回答被提问者和网友采纳
三极管反相器 共射级接法,如果BE端电压从小于0.7V增加到大于0.7V(硅管,NPN)时,三极管输出不会立马从高电平降至低电平。三极管是一个线性器件,也就是说它的变化是连续的。。。因此它的输出是一个弧线,不会出现上升脉冲或下降脉冲(上升沿,下降沿)。TTL门电路,在输入电平发生变化时,能够输出上升或下降脉冲。
为了改善输入输出特性
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三极管非门电路的工作原理
最好配图说明一下,输出端的电压值是怎么来的?(详细的原理)
只是最基础的三极管非门,还没涉及到DTL和TTL与非门!跪求原理!书上讲的和你们说的都一样太模糊,,都没给出解释!
我有更好的答案
这里T1不是当成三极管使用的,而是具有一个正极、两个负极的特殊二极管。因为一般三极管发射结有电流时,就产生大很多倍的电流流进管子。这里T1“发射结”有电流时,集电极根本无电流。发射结”有电流时,集电极产生电流流出管子。从4kΩ电阻到T1的“集电结”,到T2的发射结,再到1kΩ电阻,实际是两只电阻、两只pn结组成的串联分压电路,在这个回路中,越往下电位就越低。所以T1的基极电位总是高于集电极0.7V的。pn结正向压降0.7V,两只pn结正向压降1.4V,那么两只电阻压降为(5-1.4)V=3.6V,4kΩ电阻压降为[4/(4+1)]×3.6V≈2.9V,故T1集电极电压为5-2.9-0.7=1.4V。水向低处流,电流也是向低处流。A端输入3.6V以上高电平电压时,T1集电极1.4V电压低于发射极电压,4kΩ电阻电流经T1集点结流向T2发射结,使T2饱和,T4饱和,电路输出低电平。A端输入1V以下低电平电压时,T1发射极电压低于集电极1.4V电压,4kΩ电阻电流经T1发射结流向低电平输入端A,T2得不到电流而截止,T4截止,Ucc经R2使T3饱和导通,电路输出高电平,实现非逻辑关系。
采纳率:88%
当三极管基极输入低电平时,三极管为什么没有电流通过而截止;输入高电平时,基极为什么会通过足够电流而饱和导通。-------三极管内部,主要有两个电流:Ib 和 ic,它们有一个比例关系。再结合外部电路,就可出现上述的现象。详细的原理,看书即可,这里哪能介绍的很全面。
利用三极管的模拟开关特性来实现的,当三极管基极输入低电平时,三极管没有电流通过而截止,输出端的集电极呈高电平;若输入高电平时,基极通过足够电流而饱和导通,输入端集电极呈低电平。
这些书上都有说,我要的是具体原理,比如说:当三极管基极输入低电平时,三极管为什么没有电流通过而截止;输入高电平时,基极为什么会通过足够电流而饱和导通。谢谢!
请找三极管模拟开关书籍参考。
参考书目:数字电子技术基础简明教程(余孟尝,高等教育出版社),P113,2.4.1 TTL反相器
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