浅析三极管非门及二极管与门和或门电路原理

二极管与门电路原理
如图:为二极管与门电路,vcc = 10v,假设3v及以上代表高电平,0.7及以下代表低电平,
下面根据图中情况具体分析一下,
1.ua=ub=0v时,d1,d2正偏,两个二极管均会导通,
此时uy点电压即为二极管导通电压,也就是d1,d2导通电压0.7v.
2.当ua,ub一高一低时,不妨假设ua = 3v,ub = 0v,这时我们不妨先从d2开始分析,
d2会导通,导通后d2压降将会被限制在0.7v,那么d1由于右边是0.7v左边是3v所以会反偏
截止,因此最后uy为0.7v,这里也可以从d1开始分析,如果d1导通,那么uy应当为3.7v,
此时d2将导通,那么d2导通,压降又会变回0.7,最终状态uy仍然是0.7v.
3.va=vb=3v,这个情况很好理解, d1,d2都会正偏,uy被限定在3.7v.
总结(借用个定义):通常二极管导通之后,如果其阴极电位是不变的,那么就把它的阳极电位固定在比阴极高0.7v的电位上;如果其阳极电位是不变的,那么就把它的阴极电位固定在比阳极低0.7v的电位上,人们把导通后二极管的这种作用叫做钳位。
二极管或门电路原理
如图,这里取vss = 0v,不取-10v
1、当ua=ub=0v时,d1,d2都截至,那么y点为0v.
2、当ua=3v,ub=0v时,此时d1导通,uy=3-0.7=2.3v,d2则截至
同理ua=0v,ub=3v时,d2导通,d1截至,uy=2.3v.
3、当ua=ub=3v时,此时d1,d2都导通,uy=3-0.7=2.3v.
三极管非门电路原理
如图,所示,为三极管的一个最基础应用,非门,
还是如前面一样,分情况介绍,
1、当ui=0v时,三极管处于截止状态,此时y点输出电压uy=vcc=5v.
2、当ui=5v时,三极管饱和导通,y点输出为低.

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