或非门(英语:NOR gate)是数字逻辑电路中的基本元件,实现逻辑或非功能。有多个输入端,1个输出端,多输入或非门可由2输入或非门和反相器构成。只有当两个输入A和B为低电平(逻辑0)时输出为高电平(逻辑1)。也可以理解为任意输入为高电平(逻辑1),输出为低电平(逻辑0)。有关“或非门电路图怎么画 或非门电路的逻辑功能”的话题,下面将给出详细说明。


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一、或非门电路图怎么画
或非门有3种逻辑符号,包括:形状特征型符号(ANSI/IEEEStd 91-1984)、IEC矩形国标符号(IEC 60617-12)和DIN符号(DIN 40700),以二输入或门为例,逻辑符号如图所示:

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使用NMOS线路的2输入或非门的构造中,如果输入都是高电平,对应的NMOS就会接通,输出会被拉到低电平;反之输出会通过上拉电阻被拉到高电平。
在绝大多数但不是所有的电路设计中,逻辑非的功能本身就包含在结构中,如CMOS和TTL等。在这样的逻辑系列中,要实现或门,唯一的方法是用2个或更多的逻辑门来实现,如一个或非门加一个反相器。具体方法是将两个输入接在一起的与非门作为另外一个与非门的两个输入,然后在后者的输出接一个输入接在一起的与非门,即可实现或非门。注意任何逻辑门都可以用与非门的组合或或非门的组合实现。
y=ab+ac的或门波形图怎么画
首先了解其工作原理。就能画出相应波形。
如图所示:
扩展资料:
由于电阻网络将施密特触发器的输入端(即比较器的同相(+)端)和比较器的输出端连接起来,施密特触发器的表现类似比较器,能在不同的时刻翻转电平,这取决于比较器的输出是高还是低。若输入是绝对值很大的负输入,输出将为低电平;
若输入是绝对值很大的正输入,输出将为高电平,这就实现了同相施密特触发器的功能。不过对于取值处于两个阈值之间的输入,输出状态同时取决于输入和输出。例如,如果施密特触发器的当前状态是高电平,输出会处于正电源+Vs上。
这时V+就会成为Vin和+Vs间的分压器。在这种情况下,只有当V+=0(接地)时,比较器才会翻转到低电平。由电流守恒,可知此时满足下列关系:
因此必须降低到低于-R1Vs/R2时,输出才会翻转状态。一旦比较器的输出翻转到−Vs,翻转回高电平的阈值就变成了+R1Vs/R2。
这样,电路就形成了一段围绕原点的翻转电压带,而触发电平是±R1Vs/R2。只有当输入电压上升到电压带的上限,输出才会翻转到高电平;只有当输入电压下降到电压带的下限,输出才会翻转回低电平。若R1为0,R2为无穷大(即开路)。
电压带的宽度会压缩到0,此时电路就变成一个标准比较器 。输出特性如右图所示。阈值T由R1Vs/R2给出,输出M的最大值是电源轨。 实际配置的非反相施密特触发电路如下图所示。
输出特性曲线与上述基本配置的输出曲线形状相同,阈值大小也与上述配置满足相同的关系。不同点在于上例的输出电压取决于供电电源,而这一电路的输出电压由两个齐纳二极管确定。
在这一配置中,输出电平可以通过选择适宜的齐纳二极管来改变,而输出电平对于电源波动具有抵抗力,也就是说输出电平提高了比较器的电源电压抑制比(PSRR)。电阻R3用于限制通过二极管的电流,电阻R4将比较器的输入漏电流引起的输入失调电压降低到最小。
-施密特触发器
数字电路与逻辑设计:根据题意画波形,求解
异或门波形图画:两个频率相同,相位的方波,经过异或门输出频率翻倍的方波。
两个频率相同、相位差90°的对称方波输入至异或门的A、B端,输入及输出Y的波形图。比如说第一个是异或门,就是AB信号不同时输出Y1为高电平,AB同时为高电平或同时为低电平则Y1就是低电平,其他的输出也类似。电路类型可以查查数字电路课本。
符号
异或门的常用逻辑符号如下图1所示。对异或门的任何2个信号(输入或输出)同时取反,而不改变结果的逻辑功能。在“圈到圈”的设计中,我们选用最能表达要实现的逻辑功能的符号。
异或门在计算电路及数字信号传输的纠错电路中有着广泛的用途。常用异或 门集成电路型号为74LS386,内含4个二输入端异或门电路,其引脚功能和内部逻 辑结构如图2所示。
数字电路 各种触发器波形图的求解。
画数电时序波形图:
1、将用例文本直接拷在图上;
2、从健壮图中拷贝实体对象;
3、拷贝健壮性图的边界类和角色;

4、健壮图中的控制器变成类的行为;(方法)
5、建立联系。
数字电子技术,求助高手!!三位右移寄存器,分析其逻辑功能并画出波形图
(1)带时钟的RS触发器,S置1,R置0。(2)D触发器,Qn+1=D,D=Q',是二分频。(3)T触发器,下降沿触发,T=1,Qn+1=Q'(翻转)。
输出反馈到输入很正常,已经说明初始态为0,即Q=0,Q'=1,你安照功能表,对着CP波形画出Q的输出即可,这里贴图麻烦。
http://wenkubaiducom/view/1d60b38aa0116c175f0e48c4html http://baikebaiducom/view/1331858htm
http://baikebaiducom/view/2008668htm
5-6这题的波形图怎么画?
串行传输每一个字是由低位(LSB)到高位(MSB)按顺序逐位传送,即低位先传输,那么,移位寄存器的高位在左边,低位在右边。
题目中的移位寄存器是反的,只能是高位先传输,输入字是 1010 ,则传输顺序也是1、0、1、0 ,
你画的波形是对的,但是题目只给4位数,只要画4个脉冲周期。
承接一个数字系统的课题后,一方面要对课题的任务、要求、原理、使用环境作详细的分析,另一方面也应调研相类似的课题目前有哪些解决方法及其优缺点。在此基础上确定初步方案。
1.基本要求和使用环境分析
对一只保险箱而言,基本要求是:
① 安全性,开锁的密码被破译的可能性要尽可能小;
② 操作方便,开锁的程序不过于复杂;
③ 密码可以更换,遇到不正常情况时应启动报警系统;
④ 使用者在拨错号码时可将原拨号予以清除并重拨。
先看安全性问题。普通机械密码锁保险箱采用3位十进制码,除了密码外还有一个锁孔,钥匙投对时才能开锁,总的开锁率约为10-6左右。现改用全数字锁,如采用二进制码,要达到这样高的安全性能,就要采用20位码,这将是一个难以记忆的密码,操作也极麻烦,故宜采用十进制码或十六进制码。
密码锁开锁的基本原理是符合,即当送入的密码与预置的密码相同时解锁。密码输入的方式有并行和串行。串行方案成本低,且用时序电路实现,对结果的判别与操作程序有关。例如对3位密码而言,多拨一位、少拨一位皆属于错误,大大加强了系统的可靠性,因而可使密码位数减少。故宜采用串行数字锁,并对操作过程有所规定。
一旦采用串行数字输入,就得有起始标志和结束标志。起始标志可采用复位信号,将电路恢复到起始状态。复位信号由START键产生,然后开始接收数码输入,当接收确定的几个数码(例如3个十进制数)后,应送入结束标志。大多数保险箱上都有个门把手,必须扭动这个把手才可以打开这个箱门,因此可以将结束信号和门把手的操作结合起来。当输入密码后,便去扭动把手(相当于向控制电路发出OPEN信号),若前面输入的3个数码正确,便可开门,否则向保安系统发出警报。OPEN便是输入码结束的标志,该信号在输入码未达3个或多于4个时皆判为错码,发出报警信号。若使用者不慎按错号码,并在扭动把手前发现,可以按START键使电路恢复到初始状态,重新按动密码。
系统刚接通电源或保险箱门被打开时,数字锁系统尚未工作,称为“待锁状态”。按一下SETUP键才能使数字锁锁上,称为“安锁状态”。另外,系统在报警时需经保安人员处理后,按SETUP键才可恢复工作。
通过以上分析,可以确定系统的基本操作流程如图6.32(a)所示。
(a) 基本流程图 (b)电子系统简单框图
(c) 简单锁初步方案
图632 数字锁初步方案
2.系统结构的几个具体问题研究
输入问题 开始(START)、建立(SETUP)等控制信号可用按键开关实现,门把手转动产生开门信号(OPEN)也可用一个OPEN键代替。密码输入采用10个按键开关,不同的数码采用不同的键,如同电话机的按键。与此相适配的内部电路应是编码器。
输出问题 数字锁的输出有两种情况:
①开门信号,当拨号正确又按动OPEN键后,应发出信号,打开数字锁。此时可用一只绿色信号灯10标示开门状态。
②当密码或开锁程序不对时,按动OPEN键将发出报警信号。报警信号可以用一种单频率的方波振荡(约500Hz),驱动扬声器发声,还可以用红色信号灯LA表示。以上开门信号、报警信号一旦出现,就一直保持下去,直至使用者或保安人员按动SETUP键为止。
预置数问题 预置数就是设置系统的密码,宜每隔一段时间更换一次,因此应有置数装置。每次置入3位十进制数的方法有多种。为分析方便,现采用的方法是安排12个输入端,每个输入端通过一只双列直插式组件(DIP)开关、将其输入切至Vcc或GND。
综合上述讨论,确定保险箱密码锁的基本方案如下:
(1)采用3位十进制数密码,密码用DIP开关确定,必要时可以更换。
(2)系统通电后须关上门,且按动SETUP键后方投入运行。运行时标志开门的灯或警报灯和警铃皆不工作,系统处于安锁状态。
(3)开锁过程如下:①按START键启动开锁程序,此时系统内各部分应处于初始状态;②依次键入3个十进制数码;③按开门键OPEN。
若上述程序执行且拨号正确,则开门继电器动作,绿灯LO亮。若按错密码或未按上

述程序执行,则按动开门键OPEN后警报装置呜叫,红灯LA亮。
(4)开锁处理事务完毕后,应将门关上,按SETUP键,使系统重新进入安锁状态。若在报警状态,按SETUP键或START键应不起作用,需另用一内部ISET键才能使系统进入安锁状态,此ISET键应放在保安人员值班室。
(5)使用者如按错密码,可在按OPEN键以前按START键,重新启动开锁程序。
(6)号码0~9,START,SETUP,OPEN均用按键产生。
根据上述考虑,可以画出系统的粗略框图如图6.32(b)所示,它说明了整个系统的外部输入和输出情况。加上图6.32(a)描述系统行为的流程图,就勾画了这一系统的总体逻辑功能。图6.32(c)中画出了数字锁简单的工作波形图,对输入、输出信号的时序做了进一步描述。


