5、“与或非”门:
1)构成:把一个与或非门的输出端接入一个非门的输入端,如图15。
2)“与或非”门真值表:
输入 |
一级输出 |
二级输出 |
最终输出 |
||
A |
B |
C |
Z0 |
Z1 |
Z |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
4、“与或”门:
1)构成:把一个与门的输出端接入一个或门的输入端,如图13。
2)“与或”门真值表:
输入 |
一级输出 |
最终输出 |
||
A |
B |
C |
Z0 |
Z |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3、“或非”门:
1)构成:把一个或门的输出端接入一个非门的输入端,如图10。
2)“或非”门真值表:
输入 |
一级输出 |
最终输出 |
|
A |
B |
Z0 |
Z |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
3)“或非”门电路符号:如图12。
2、“与非”门:
1)构成:把一个与门的输出端接入一个非门的输入端,如图7。
2)“与非”门真值表:
输入 |
一级输出 |
最终输出 |
|
A |
B |
Z0 |
Z |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
3)“与非”门电路符号:如图9。
1、组合逻辑电路:用基本门电路通过各种组合方式,可以达到不同的设计要求,从而构成各种组合逻辑电路。
3、“非”门应用
简易的火警报警电路:正常情况下电铃不响,当火警发生时电铃响起。(如图5)
原理:当火警发生时,温度升高,
热敏电阻的阻值变小,输入端A点的电势变为低电势,根据非门的特点输出端Z变为高电势,蜂鸣器报警。
“与”门,“或” 门和 “非”门在逻辑电路中是最小的结构单位,用这三个基本门可以组合成复杂门和更加复杂的逻辑电路。
2、“或”门应用
简单车门报警电路:当任意一个车门没有关好时,报警器发出警报。
原理:两个按钮开关S1,S2分别装在汽车的两道门上。只要其中任何一个开关处于断开状态,“或”门的一个输入端就为高电势,根据“或”门的特点输出端Z变为高电势,发光二极管就发光报警。
1、“与”门应用
简单防盗报警器:当放在保险箱前地板上的按钮开关被脚踩下而闭合同时安装在保险箱内的光敏电阻被手电筒照射时就会发出鸣叫声。(如图1)
原理:当盗贼踩到装在保险箱前地板上的按钮开关S时,“与”门的A输入端变为高电势;同时若安装在保险箱内的光敏电阻受到光照,其电阻值将变小,使“与”门的B输入端也变为高电势,根据“与”门的特点输出端Z变为高电势,电铃报警。
6、 模块化思想。
基本门电路实际上是一种模块式电路,应用基本门组合成比较复杂的逻辑电路时,我们可以仅仅关心它们的输入和输出特性,而不必在意它们的内部结构,这种科学的思维方法就叫做模块化思想。
5、“与或非”门:
1)构成:把一个与或非门的输出端接入一个非门的输入端,如图15。
2)“与或非”门真值表:
输入 |
一级输出 |
二级输出 |
最终输出 |
||
A |
B |
C |
Z0 |
Z1 |
Z |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
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1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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