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83-三态输出与非门在线视频

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83-三态输出与非门课程教案、知识点、字幕

大家好

我们这一节课的内容是三态输出与非门

大家来看这样一个电路

这个电路是我们刚刚讲过的ttl与非门的电路

那么在这个电路的基础上

如果我们增加这样一个部分

那么这就是我们今天要讲的三态输出与非门

那么在增加的部分上

我们多了一个输入端E

这个E就是我们所说的控制端

下面我们就来看一下

当控制端E取不同值的时候

电路的工作情况是怎样的

首先我们来看第一种情况

如果输入端E取零

那么大家看经过非门以后

E反就等于1

那么这个时候根据二极管的工作原理

二极管应该处于截止状态

那么大家看相当于红色的电路对原来的电路将不产生任何影响

那么这时候电路就相当于我们前面讲的与非门

那么输出就等于A与B的反

第二种情况

假设E端接的是一个高电平

那么经过一个反向器以后

E反等于0

那么这时候根据二极管的工作状态

我们知道二极管将处于导通状态

那么如果二极管处于导通状态

这一点的电压也就是T2管集电极上的电压就近似的等于0.7伏

那么当这点的电压如果是0.7伏的话

T3T4两个管子将处于截止状态

这是第一部分

第二部分我们再看

由于E反等于0

也就是相当于我们T1管的一个输入端接了低电平

那么根据刚才我们ttl电路工作原理的分析

大家可以知道

当T1管的一个输入端接低电平的时候

T2T5这两个管子的工作状态是什么呢

对了

应该是截止状态

这样的话大家看

F输出端与电源相连的部分是截止的

与地相连的部分也是断开的

那么这时候F端的输出应该是什么呢

一个断路

也就是高阻状态

这也就是我们说的第三种状态

这样的话我们归纳一下

三态输出与非门的两种形式

我们首先来看第一种

大家看

在这个电路当中

控制端E前面有一个小圆圈

他表示低电平有效

我们列出它的功能表

可以看出

当E端等于0的时候

电路处于正常的工作状态

是一个与非的输出

那么当E端如果是高电平的时候

那么它就出现了第三种状态高阻态

我们把这种功能关系称为低电平起作用

那么第二种情况

大家看这个时候控制端E前面没有小圆圈

它代表的就是高电平起作用

那么它所对应的功能表

就是当E等于高电平的时候电路正常工作

而当E取低电平的时候

输出是一个高阻状态

那么三态门用在什么时候呢

三态门的应用非常广泛

它主要在总线结构的电路当中使用

比如说大家看这样一个电路

在这个电路当中有三个三态门

而且根据前面的分析

我们知道这三个三态门的控制端都是高电平有效

如果我们给这个电路三个控制端输入这样一个电平信号

也就是E1等于0

E2等于1

E3等于0

那么根据三态门的工作原理

我们知道这时候只有中间三态门是导通的

而上下两个三态门是截止的

这时候只有中间三态门的数据可以送入总线

那么这种结构在计算机的信息通讯当中应用的非常广泛

那么根据E1E2E3分别接入高电平的时间控制

就可以分时的使得三个门的输出分别进入我们的总线

今天的内容我们就介绍到这里

谢谢大家

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1 电路的基本定律与分析方法

-1.1 电路的基本概念

--1-电路的作用、组成与模型

--2-电流和电压的参考方向

--3-电功率与额定值

--4-电源的工作状态

--5-理想电压源与理想电流源

--6-理想电阻、电感、电容元件

--1 电路的基本定律与分析方法--1.1 电路的基本概念

-1.2 基尔霍夫定律

--7-基尔霍夫定律电流定律

--8-基尔霍夫定律电压定律

-1.3 电路的分析方法

--9-支路电流法

--10-节点电压法

--11-电源等效变换法

--12-叠加原理

--13-电源等效定理

--14-电位的计算

--15-含受控源电路的分析

--1 电路的基本定律与分析方法--1.3 电路的分析方法

-1 电路的基本定律与分析方法

2 电路的暂态分析

-2.1 换路定则及初始值的确定

--16-电路的暂态过程及换路定则

--17-暂态过程初始值的确定

-2.2 RC电路的暂态过程

--18-RC电路的零输入响应

--19-RC电路的零状态响应

--20-RC电路的全响应

-2.3 一阶线性电路暂态分析的三要素法

--21-一阶线性电路暂态分析的三要素法

-2.4 RL电路的暂态过程

--22-RL电路的暂态过程

--2 电路的暂态分析--2.4 RL电路的暂态过程

-2.5 一阶电路的脉冲响应

--23-一阶电路的脉冲响应

--2 电路的暂态分析--2.5 一阶电路的脉冲响应

-2 电路的暂态分析

3 交流电路

-3.1 正弦交流电的基本概念

--24-正弦量的三要素

--25-正弦量的相量表示法

-3.2 单一参数的正弦交流电路

--26-电阻元件的正弦交流电路

--27-电感元件的正弦交流电路

--28-电容元件的正弦交流电路

--3 交流电路--3.2 单一参数的正弦交流电路

-3.3 简单正弦交流电路的分析

--29-基尔霍夫定律的相量形式

--30-正弦交流电路的阻抗

--31-正弦交流电路的功率

--32-功率因数的提高

--3 交流电路--3.3 简单正弦交流电路的分析

-3.4 电路的谐振

--33-电路的串联谐振

--34-电路的并联谐振

-3 交流电路

4 三相电路

-4.1 三相电源

--36-三相电源

-4.2 三相电路中负载的连接

--37-负载星形连接的三相电路

--38-负载三角形连接的三相电路

--4 三相电路--4.2 三相电路中负载的连接

-4.3 三相电路的功率

--39-三相电路的功率

-4.4 安全用电技术

--40-安全用电技术

--4 三相电路--4.4 安全用电技术

-4 三相电路

5 常用半导体器件

-5.1 半导体基础知识

--41-半导体基础知识

-5.2 半导体二极管

--43-半导体二极管

--5 常用半导体器件--5.2 半导体二极管

-5.3 稳压二极管

--44-稳压二极管

-5.4 半导体三极管

--45-半导体三极管

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-5.5 场效应管

--46-场效应管

-5.6 光电器件

--47-光电器件

-5 常用半导体器件

6 基本放大电路

-6.1 基本放大电路的组成及工作原理

--48-基本放大电路的组成

--49-基本放大电路的工作原理

--50-基本放大电路的性能指标

-6.2 基本放大电路的分析

--51-直流通路与交流通路

--52-放大电路的静态分析

--53-微变等效电路法

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-6.3 常用基本放大电路的类型及特点

--55-共射放大电路

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-6.4 实用放大电路

--59-实用放大电路

--6 基本放大电路--6.4 实用放大电路

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7 集成运算放大器及其应用

-7.1 集成运算放大器

--60-集成运算放大器

-7.2 放大电路中的负反馈

--61-反馈的概念

--62-反馈类型的判断

--63-负反馈对放大电路的影响

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--70-信号产生及变换电路

-7.5 集成运算放大器的应用举例

--71-集成运算放大器的应用举例

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-7 集成运算放大器及其应用

8 半导体直流稳压电源

-8.1 整流电路

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--74-电容滤波电路

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-8.3 稳压电路

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--8 半导体直流稳压电源--8.3 稳压电路

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9 门电路与组合逻辑电路

-9.1 数字电路概述

--78-数字电路概述

-9.2 逻辑代数与逻辑函数

--79-逻辑代数

--80-逻辑函数及其表示法

-9.3 逻辑门电路

--82-TTL与非门

--83-三态输出与非门

--84-CMOS与非门

-9.4 组合逻辑电路的分析与设计

--85-组合逻辑电路的分析

--86-组合逻辑电路的设计

-9.5 常用的组合逻辑模块

--87-加法器

--88-编码器

--89-译码器

--90-显示译码器

--91-数据分配器和数据选择器

--9 门电路与组合逻辑电路--9.5 常用的组合逻辑模块

-9.6 设计应用举例

--92-中规模集成芯片的组合逻辑电路设计

--9 门电路与组合逻辑电路--9.6 设计应用举例

-9 门电路与组合逻辑电路

10 触发器与时序逻辑电路

-10.1 双稳态触发器

--93-RS触发器

--94-JK触发器与D触发器

--95-触发器功能的转换

-10.2 寄存器

--96-1数码寄存器

--96-2移位寄存器

-10.3 计数器

--97-异步计数器

--98-同步计数器

-10.4 中规模集成计数器组件及其应用

--99-中规模集成计数器组件

--100-用集成计数器构成任意进制计数器

--10 触发器与时序逻辑电路--10.4 中规模集成计数器组件及其应用

-10 触发器与时序逻辑电路

83-三态输出与非门笔记与讨论

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