二极管:
导通电压:也叫开启电压(在达到开启电压之前也会产生电流,只不过电流很微弱)
导通压降:电路导通后,通过二极管会损失的电压。(实质上就和电阻的性质一样,二极管也存在阻值,只要导通就会分走电压)。


如图:为二极管与门电路,Vcc = 5v,假设3v及以上代表高电平代表1,0.7及以下代表低电平代表0。
下面根据上图分析一下:
首先我们可以看到有4种情况:

VA==0&&VB==0,VY==0;
VA==0&&VB==1,VY==0;
VA==0&&VB==1,VY==0;
VA==1&&VB==1,VY==1;

这是怎么得到的?
首先你要知道到二极管的阻值特性,它是和所接的电流电压相关的。
在小信号下可以等效成电阻,但是和你说的这种情况应该是大信号。
大信号下把二极管等效成电阻没什么意义,因为二极管的特性和电阻差太远了,阻值是不固定的,变化范围非常大。
再看图中有个3KΩ的电阻,这个电阻是干嘛的你大概理解了,分压,保护电路,限制电流。
(1)好了我们把与门第一种种情况分析一下:假设VA=VB=0V;
因为两个二极管此时都应该是导通状态,所以VM-VA=VM-VB=0.7V.
又因为VM=VY;所以VY=0.7V。
(2)假设VB=0V,VA=3V。
假设VB处于导通状态,VM=0.7V。
此时VA电压大于VM,VM-VA=-2.3V,反向电压,电阻无穷大VA那里的二极管不会导通。
(3)假设VB=3V,VA=0V。
假设VB处于导通状态,那么VM=3.7V.
此时VA=0V,二极管导通电压为0.7V,所以VM=0.7V.
这个时候需要以小的电压为准。好吧这时候,VB肯定是不导通的。
(4)假设VB=3V=VA。
很简单,和上面几个原理一样VM=3.7V=VY。
注意:可以看到二极管,能通过就不浪费,以最低标准为标准,不管其它二极管。

或门,这个门的只要VA,VB任意有电压超过导通电压就VY就不会为0,反之为0.

模拟电路 二极管门电路(二)相关推荐

  1. 模拟电路笔记(二)晶体三极管及放大电路

    模拟电路笔记(二)晶体三极管及放大电路 三极管的基本知识 三极管的输出特性曲线 1.三个极限参数 放大电路 三极管构成的放大电路 性能指标 静态工作点 1.固定偏置放大电路 2.分压式偏置放大电路 多 ...

  2. 二十个面试常考模拟电路

    模拟电路的掌握分为三个层次.初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用.只要是电子爱好者,只要是学习自动化.电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路.中级层次是能分析这二 ...

  3. 关于二极管与三极管的理解——模拟电路基础

    文章目录 关于二极管与三极管的理解 1.PN结 先来认识几个关键概念. PN结 不通电的时候的PN结 正向导通:P区接正电,N区接负电 反向截止:P区接负电,N区接正电 2.二极管 稳压管 3.三极管 ...

  4. 高频电路模拟电路课程实验配套装置

    模电就是处理模拟信号的电路,数电 就是处理数字信号的电路. 由自然界产生的信号,基本是模拟信号,是时变信号,这种信号在他的度量连续范围内,可以取得任意值. 而数字信号也是时变信号,但他在任意时刻只呈现 ...

  5. 电路基础_模拟电路_问答_2023_01

    模拟电路 (数学.电路.编程.信号处理) 模拟电路的历史可以追溯到19世纪初,当时电学理论才刚刚开始发展.经过多年的研究和实践,一些重要的电学定律和基本电路结构被发现和建立,如欧姆定律.基尔霍夫定律. ...

  6. 电子工程师必须掌握的20个模拟电路

    对模拟电路的掌握分为三个层次 初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用.只要是电子爱好者,只要是学习自动化.电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路. 中级层次是能分析 ...

  7. 电子工程师应该掌握的20个模拟电路(转)

    本文还是有些价值,记录与此. 对模拟电路的掌握分为三个层次. 初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用.只要是电子爱好者,只要是学习自动化.电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个 ...

  8. 单片机小白学步系列(四) 模拟电路、传统数字电路与单片机

    大家都用过计算器,有没有想过它是怎么实现的呢?这里我不详述计算器的原理,而只对思路进行简单介绍.等我们学会了单片机,也可以亲手制作一个计算器.通过电路进行数学计算,应该怎么做呢?为了便于理解,下面我举 ...

  9. 模拟生态圈_电源工程师必备求生技能——经典20种模拟电路

    初级层次:是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用.只要是学习自动化.电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路. 中级层次:是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件 ...

最新文章

  1. leetcode-回文数(简单)
  2. Kaldi aishell 200h小时训练问题集合
  3. docker run与docker start的区别?
  4. window oracle 只有bak文件怎么恢复_Oracle 11g R2 RAC数据库备份通过RMAN恢复到单实例数据库实现...
  5. 矩阵快速幂的一份小结
  6. Linux命令更新系统时间,更新所有文件的时间(转)
  7. c语言递归建链表,递归创建二叉树c语言实现+详细解释
  8. ksu7对讲机调频软件_科普 | 数字对讲机的群呼功能原理是什么?你了解多少?...
  9. 云计算的发展及应用--演讲用PPT
  10. spring mvc对异步请求的处理
  11. Firefox开发者版本终于支持Windows 64位
  12. 零基础入门STM32编程(一)
  13. java项目集成J2Cache(一级缓存ehCache,二级缓存redis)
  14. 怎么在WORD2016里给文档空白处添加下划线,干货在这里,WORD2016空白处如何添加下划线
  15. gvim【一】【安装和基本使用】
  16. 整合google,51ditu和mapbar的地图API
  17. xp系统打印机服务器报错,互联网要点:Win7系统连接XP共享打印机报错0X000004如何解决...
  18. 杀戮尖塔是用java_杀戮尖塔修改class文件图文教程
  19. ug创建html文件,UG8.0如何创建和打开中文名称的部件
  20. 2022细胞生物学实验原理复习资料汇总

热门文章

  1. Greenplum -- 最全分区表操作
  2. Rescue-Prime hash STARK
  3. Word标准简单格式
  4. 【linux系统(ubuntu16.04)】文件权限数字777,440含义解读(精华帖)
  5. fhkldlkfhj
  6. StarUML 3 中文文档 活动图
  7. 2022年ccpc威海站
  8. element-ui中在多个tab切换之下的表格数据出现错乱
  9. 三相异步电动机的定子磁动势
  10. 日有所思(4)——磁密,磁场强度,磁通量傻傻分不清