数字逻辑或门

门是在输入信号上操作的功能逻辑设备。逻辑门是逻辑设备设计的主要设备或基本元素。它基于输入信号执行逻辑操作。逻辑门的示例是NAND,也不是,或,ex - 或者,而不是和缓冲区。

在我们以前的教程中,我们了解了关于逻辑缓冲区和逻辑变频器的ob直播app。欧宝官网app苹果下载现在我们有一个关于逻辑或门的教程。

或门

下面给出或门的电路设计或门(通过二极管)。该电路在输入侧使用两个二极管。在所有逻辑电路中,+5伏表示为高电平逻辑,0伏或地表示为低电平逻辑。两个逻辑级别表示为二进制数字0和1。

这里0表示低(开关处于OFF位置),1表示高(开关处于位置上)。只有当输入都低电平,在所有其他条件或输入的所有其他组合时,才会产生低输出,输出或门口为高。

如果我们将高逻辑电平电压I. +5伏特连接到任何一个输入,则二极管变为正向偏置,使输出为高。或者如果我们将高电平电压连接到两个输入,则输入都将高,使二极管能够处于正向偏置状态。

然后或电路输出将很高。如果或门的两个输入低,则输入二极管变为反向偏置,允许在电路中无电流流动。所以输出将低(0)。

或使用二极管的门

或门逻辑符号和布尔表达式

逻辑上的或门表示如下图所示,其中两个输入和一个输出。

或门逻辑符号

布尔表达式

或门的数学函数给出为z = x + y。此处x和y是输入,z是输出或门。

真理表

下面给出了逻辑或门的真实表。

真理表

这向导我们展示了输出投入器或门将很高,输入所有输入的所有组合都是高输入条件。

具有光开关电路的解释或门

或栅极开关电路将有两个输入连接到两个手动切换的交换机。让两个交换机是A和B,然后我们可以解释或门的切换操作

  • 当开关A和B都打开时(开关提供低电平输入信号)即,A = 0,B = 0,则灯泡不会发光。
  • 当开关A关闭时(提供高电平输入信号)和B开启(提供低电平输入信号)即,A = 1,B = 0,则灯泡将发光。
  • 当开关A打开时(用低电平输入信号提供)和B接近(提供高电平输入信号)即a = 0,B = 1,然后灯泡将发光。
  • 当两个开关A和B都关闭时(开关提供高电平输入信号)即a = 1,B = 1,然后灯泡将发光。

或栅极开关电路

脉冲操作

让我们将两个不同的时钟信号应用于或逻辑门A和B的输入,然后如果我们观察到的输出,它将如下所示。

或时序图

当两个输入很高时,输出也很高。更进一步,即使在任何一个输入高时,则输出或栅极的输出仍然是高状态。当两个或门的输入都处于低电平时,输出也达到低电平。

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或使用NPN晶体管的栅极

我们也可以使用二极管和晶体管构造或门。或者使用NPN晶体管设计的门如下图所示。

或与晶体管的门

+6伏电压被提供给晶体管的收集器以驱动电路,并通过电阻将输入施加到晶体管。第二晶体管的发射极连接到地面。输出在晶体管的发射极处计算。

对于或逻辑电路,晶体管并联连接,并且当晶体管导通或任何一个晶体管导通时,测量电路的输出。

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3输入或门

我们还可以设计带3个输入的门或门。虽然或门有3个输入,但布尔方程不会改变。或门的输出等于输入的总和。

3输入或门符号

3输入内存

真理表

下面给出了3-input或门的真相表

真相表2.

当所有3个输入都低时,3个输入或门的输出低,所有其他输入组合都会很高。

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多输入或门

我们可以通过将逻辑门连接到或门来设计多个输入或门。多输入或门如下所示。

6输入或门

6输入或门的布尔表达是Q =(A + B)+(C + D)+(E + F)。如果我们需要设计一个奇数输入或门,那么我们通过拉下电阻将它们直接连接到地面,使一些输入作为“未使用”。

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常用的TTL和CMOS逻辑或门IC

下面列出了最常见的(广泛的)或门IC。

TTL逻辑或门U + 2192.svg.74LS32 Quad 2输入

CMOS逻辑或门U + 2192.svg.CD4071 Quad 2输入

CD4075三重3输入

CD4072双4输入

十六进制2输入或司机U + 2192.svg.74832

下面列出所有可用或逻辑门IC

经常使用IC.

7432 Quad 2输入或门IC

74系列IC用作四边形输入或门。7432的IC图如下所示。

IC 74323

引脚描述或7432或门IC

针描述

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或门应用程序

或门用于我们的许多现实生活中。其中一个应用,“车门系统的报警电路”下面解释。

我们通过将四个电路连接到汽车(或任何车辆)的4个门打开时设计此警报,电路产生高输出(逻辑1),并且类似于门关闭时,电路会产生0(逻辑0)。四个门的4个输出连接到4-INPUT或GATE,输出连接到警报。

报警电路

当任何一个或多个门打开时,然后4-输入或门的输出为1,然后是警报环。这样我们就可以知道门的状况,无论是正确关闭吗?

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