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知识梳理 任务三 组合逻辑电路 本项目完成了基本门电路和组合门电路的 测试,我们要在掌握基本门功能的基础上学会 组合门的设计和功能测试,学会根据已知情况 设计相应的逻辑电路。 问题与思考 任务三 组合逻辑电路 1.基本逻辑门有哪几种?它们的逻辑功能如何? 2.三极管反相器是否可以做非门使用? 在电路参数上如何保证非门的逻辑功能? 3.有哪些手段用于描述逻辑门的功能? 4.有哪些组合门?它们的逻辑功能如何? 5.逻辑门的符号是什么样的? 逻辑门符号中的特征标注符的含义是什么? 任务三 组合逻辑电路 知识与能力拓展 OC门电路能通过输出线并联实现“线与”功能;外接负载接不同的电源时, 可以实现电平转移的功能,一般用作接口电路来驱动不同的负载。如图 2-2-2所示 OC门电路采用+5V电源供电,而继电器K1的线圈采用+12V 电源供电。如果采用普通TTL门电路,由于其输出高低电平只有3.6V, 是无法直接驱动继电器的。因此,只有OC门集电极负载接不同的电源, 便可实现电平转换,该特性使OC门在点平转换接口电路中广泛应用。 “线与”电路中OC门输出高电平的情况如图2-2-3(a)所示,三态与 非门电路如图2-2-4所示。 图2-2-2 OC门输出并联的接法及逻辑图 任务三 组合逻辑电路 知识与能力拓展 三态门简称TSL,在普通门电路的基础上增加了一个控制端EN,其逻辑符号 如图2-2-3(b)所示。控制端EN有效时门电路正常工作;EN无效时,三态 门输出端断开,相当于在普通门电路的输出端加了一个受EN控制的电子开关, 其等效电路如图2-2-3(c)所示。因此,三态门有高电平、低电平、高阻态三 种状态。利用三态门可以实现对总线的分时复用。如图2-2-5所示。 任务三 组合逻辑电路 知识与能力拓展 图2-2-3 “线与”电路中OC门输出高电平的情况 图2-2-4三态与非门电路 任务三 组合逻辑电路 知识与能力拓展 任务三 组合逻辑电路 知识与能力拓展 图2-2-5 三态门的应用 数字系统中常用的各种数字集成电路,根据原理可以分为两 大类,即组合逻辑电路和时序逻辑电路。组合逻辑电路的特点是: 电路的输出状态只由同一时刻的电路输入状态决定,它与电路的 原有状态无关。时序逻辑电路的特点是:电路的输出状态不仅与 同一时刻的输入状态有关,而且与电路原有状态有关。时序逻辑 电路因为输出状态不但和当前的输入状态有关,而且和电路的原 输出状态有关,因此它显著的特点是有记忆功能。常用的时序电 路有触发器以及由触发器组成的寄存器、计数器等。 项目四 时序逻辑电路 1 脉冲基础知识 任务一 RC电路的应用 如图2-1-1所示,这种瞬间突然变化、 作用时间极短的电压或电流称为脉冲信号, 简称脉冲。在脉冲技术中最常使用的是 矩形脉冲波,简称矩形波,其主要参数 如图2-1-2所示: 图2-1-1常见的脉冲波形 任务一 RC电路的应用 任务一 RC电路的应用 图2-1-2矩形脉冲电压参数 Vm:脉冲幅度 tr: 脉冲上升时间 tf: 脉冲下降时间 tP:脉冲宽度 T:脉冲周期 任务一 RC电路的应用 2 微分电路 微分电路是脉冲电路中常用的一种波形 变换电路,能够把矩形波变换成一对正、负 极性的尖峰脉冲波。 微分电路的形式,如图2-1-3和图2-1-4所示。 具体特点: 任务一 RC电路的应用 (1)输出信号取自RC电路中的电阻R两端,即 ν o=ν R 。 (2)电路的时间常数要远小于输入的矩形脉冲 宽度 tP 。 通常,当τ≤ tP时,即认为满足上述条件。 (3)能把矩形波变换成为正负相间的尖峰波。 νi νo 任务一 RC电路的应用 图2-1-3 RC微分电路 图2-1-4 RC微分电路波形图 3 积分电路 任务一 RC电路的应用 积分电路的形式如图2-1-5和2-1-6所示, 具体特点: (1)输出信号取自RC电路的电容两端。 即 ν o= ν c 。 (2)电路的时间常数应远大于输入的矩形波脉冲 宽度tP ,即τtP。 通常,当τ≥3tP时,即认为满足上述条件。 (3)能把矩形波变换成为近似的三角波。 νi νo 任务一 RC电路的应用 图2-1-5 RC积分电路图 图2-1-6 RC积分电路波形图 任务二 晶体管的开关特性 在脉
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