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那个二极管的或门电路是怎么回事?就是二极管的并联相当于什么?为什么...
二极管与门是这样的,你给两个二极管的任何一个低电平‘0’,则二极管导通,输出端电压就等于二极管压降即0.7V,当你给两个二极管都为高电平‘1’时,则二极管截止,输出端电压就等于电源电压5V。
一般如你描述的情况是作为钳位二极管,把信号输入的电位钳制在正负0.6~0.7V以内,防止信号输入过大导致放大线路过载。一般会一正一反的并联在小信号放大器的信号输入端。
二极管有0.7V的压降,所以A端的3V加上二极管D1的压降0.7V就等于7V,0.7V由VCC提供。B端的同理,它和A是并联的所以Y端的电压为7V。
一般电路中两只同型号的二极管并联使用,可以加大通过的电流。比如原来的一只二极管是1A,再并联一只可以达到2A。
因此并联线路中的每个二极管的亮度与电源电压无关,可以始终保持不变。总之,对比于串联连接,二极管并联连接可以保证每个二极管亮度不变,这也是为什么在电路设计中更常使用二极管并联方式来组成 LED 灯。
二极管的与或逻辑门电路怎么分析
以二极管实现为例,与门的实现原理为: 如图:为二极管与门电路,Vcc = 5v,R1 = 3K9, 假设3v及以上代表高电平,0.7及以下代表低电平。
你好:——★请看附图所示的由二极管组成的 “二与门” 逻辑电路:IN1 、IN2 为两个输入端,OUT 是输出端。
所谓A.B.Y=0或=1,这些又是数字量,就是由数字0,1组成的标示信号的量。所谓高电平和低电平,一般都认为:1代表高电平,0代表低电平。再分析电路,假设,A,B为输入信号,Y为输出信号。VCC=5V.。
二极管为单向导通器件,A、B、C输入端,只要有一个或者全部是高电平,输出端P就输出高电平。平时为低电平, R是下拉电阻。 电压是从输入端信号电压来的,因为信号电压是逻辑电平。
A,B同时为1,二极管才能全部截止,Y才为“1”,即Y=A.B,而A和B中只要有一个为0,对应二极管就会导通,把Y电位钳到0.7V,就是Y端为“0”状态。
二极管门电路的或门电路
对上图所示电路可做如下分析:(1)输入端A、B、C都为0V时,DDD3两端的电压值均为0V,因此都处于截止状态,从而VL=0V;(2)若A、B、C中有任意一个为+5V,则DDD3中有一个必定导通。
二极管为单向导通器件,A、B、C输入端,只要有一个或者全部是高电平,输出端P就输出高电平。平时为低电平, R是下拉电阻。 电压是从输入端信号电压来的,因为信号电压是逻辑电平。
没有错。①两个D(二极管)都导通时,Vy=Va=Vb。所以:AB均为0时,两个D都导通,Y=0。AB均为1时,两个D都导通,Y=1。②AB中一个为1时,比如A=1,Da导通使Vy=1,则因为Vb=0使Db反向截止,故Y=1。
由高低电平的规定,0.7V属于低电平‘0’,5V属于高电平‘1’。
二极管门电路中,二极管起的什么作用?
1、起2个作用,箝位和隔离。所谓箝位,是利用二极管导通时其压降基本为恒定值(硅管约0.7V,锗管约0.3V)这一特性,将输入端的电压(电平)传送到输出端。隔离是利用二极管反向特性,隔离高电平不会反馈到输入端。
2、主要作用是单向导电,在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。除此之外,二极管在电路中还有稳压、变容、显示、整流、限幅、开关、续流、触发和检波等作用。
3、在电路中的二极管一般作用是整流用,而在不同的电路设计中,还可能有其它的作用,如利用二极管的电压降,可以改变电位,可以箝位、 可以做与门、或门、单向保护、开关、……等等多种用途。要根据具体电路分析。