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非门电路数学表达式

发布时间:2012/12/6 20:10:35 访问次数:2092

    非门电路输入端和输出端之间BAV102的逻辑关系可用下式表达:
      F=A
   
式中:F是非门电路的输出端;
    A是非门电路的输入端,A上面的一横表示“否”的意思,X读作A非。
    MOS非门电路
    (1) NMOS非门电路。图8-12所示是NMOS非门电路,图8-12(a)所示是基本的NMOS非门电路,图8-12(b)所示是性能更好的NMOS非门电路。电路中,A是输入端,为VT1管栅极;F为输出湍,为VT1的漏极;Rl是VT1管漏极负载电阻。
    图8-12(a)所示非门电路的工作原理是这样:设输入电平A为低电平0,由于VT1管栅极电压小于开启电压,此时VT1管内不能形成导电沟道,VT1管处于截止状态,VT1管没有漏极电流流过电阻Rl,在电阻Rl上没有压降,这样VT1管漏极为高电平(漏极电压=+V - Rl上压降,Rl上压降为0,漏极电压=+V),即
     F=1 。
    当输入端A为高电平时,VT1管导通,漏极电流在电阻Rl上产生压降,使VT1管漏极为低电平,即F=O。
    从上述分析可知:A=O时,F=l;A=    、l时,F=O。由此可见,这是一个非门电路。
    图8-12(b)所示非门电路的逻辑关系与图8-12(a)所示一样,只是漏极负截电阻Rl改用了一只VT1管,用VT1管构成VT2管有源漏极负载,这样做的目的是为了提高NMOS非门电路的工作性能。
    图8-12(b)所示非门电路的工作原理是这样:当输入端A=O时,VT2管处于截止状态,此时由于VT1管栅极接+V,使VT1管导通,这样+V经导通的VT1管漏极和源极加到输出端F,所以此时F=1。
    当输入端A=1时,这一输入电压使VI2管导通,此时VT1管也导通(VT1管无论输入端A是1还是0都导通),由于VI2管导通后其管压降(漏极与源极之间压降)很小,所以此时F=O。

           
    在分析图8-12(b)所示非门电路时,若将VT1管等效成一个电阻,即VT2管漏极负载电阻,这时的电路分析就同图8-12(a)所示电路一样。

    非门电路输入端和输出端之间BAV102的逻辑关系可用下式表达:
      F=A
   
式中:F是非门电路的输出端;
    A是非门电路的输入端,A上面的一横表示“否”的意思,X读作A非。
    MOS非门电路
    (1) NMOS非门电路。图8-12所示是NMOS非门电路,图8-12(a)所示是基本的NMOS非门电路,图8-12(b)所示是性能更好的NMOS非门电路。电路中,A是输入端,为VT1管栅极;F为输出湍,为VT1的漏极;Rl是VT1管漏极负载电阻。
    图8-12(a)所示非门电路的工作原理是这样:设输入电平A为低电平0,由于VT1管栅极电压小于开启电压,此时VT1管内不能形成导电沟道,VT1管处于截止状态,VT1管没有漏极电流流过电阻Rl,在电阻Rl上没有压降,这样VT1管漏极为高电平(漏极电压=+V - Rl上压降,Rl上压降为0,漏极电压=+V),即
     F=1 。
    当输入端A为高电平时,VT1管导通,漏极电流在电阻Rl上产生压降,使VT1管漏极为低电平,即F=O。
    从上述分析可知:A=O时,F=l;A=    、l时,F=O。由此可见,这是一个非门电路。
    图8-12(b)所示非门电路的逻辑关系与图8-12(a)所示一样,只是漏极负截电阻Rl改用了一只VT1管,用VT1管构成VT2管有源漏极负载,这样做的目的是为了提高NMOS非门电路的工作性能。
    图8-12(b)所示非门电路的工作原理是这样:当输入端A=O时,VT2管处于截止状态,此时由于VT1管栅极接+V,使VT1管导通,这样+V经导通的VT1管漏极和源极加到输出端F,所以此时F=1。
    当输入端A=1时,这一输入电压使VI2管导通,此时VT1管也导通(VT1管无论输入端A是1还是0都导通),由于VI2管导通后其管压降(漏极与源极之间压降)很小,所以此时F=O。

           
    在分析图8-12(b)所示非门电路时,若将VT1管等效成一个电阻,即VT2管漏极负载电阻,这时的电路分析就同图8-12(a)所示电路一样。

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