1樓:匿名使用者
是的,這個小圈圈代表訊號取反,前一個代表與門輸出訊號取反(實際成了與非門),後一個代表輸入訊號取反。整個電路的電平是一致的,不論是與非門還是74l138譯碼器。
2樓:匿名使用者
左下a6 a7是兩輸入與非閘電路,與門輸出埠有小圓圈就表示與非門邏輯;74ls138的2b輸入埠有小圓圈表示這個輸入埠低電平有效。
3樓:雅士裡的急先鋒
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我的疑問跟你差不多,剛看完這個答案,應該對你有所幫助
數位電路中,與非門的輸入端的小圓圈表示什麼意思?
4樓:匿名使用者
小圓圈表示低電平有效,而邏輯符號的意義不變。
在中規模器件中經常見到這樣的表示法,如觸發器、計數器的控制端。像常用的74ls138譯碼器有三個片選端,其中一個是高電平有效,兩個是低電平有效,三者是「與」的關係,邏輯圖上低電平的輸入端要有小圈。
在基本的閘電路中一般輸入端不畫小圓圈,可以轉換成輸入端為高電平有效的正邏輯表示法。
與非門輸入端加小圓圈,就是低電平有效(負邏輯系統)的與門:輸入全為 0 時輸出才為 0 ,也就是高電平有效(正邏輯系統)的或門,二者的真值表是一致的。
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與非門的計算方法:
與非門是與門和非門的結合,先進行與運算,再進行非運算。
與非運算輸入要求有兩個,如果輸入都用0和1表示的話,那麼與運算的結果就是這兩個數的乘積。如1和1(兩端都有訊號),則輸出為0;1和0,則輸出為1;0和0,則輸出為1。
與非門的結果就是對兩個輸入訊號先進行與運算,再對此與運算結果進行非運算的結果。簡單說,與非與非,就是先與後非。
與非門則是當輸入端中有1個或1個以上是低電平時,輸出為高電平;只有所有輸入是高電平時,輸出才是低電平。
5樓:黑豹
不論輸入還是輸出,小圓圈都是表示低電平有效,而邏輯符號的意義不變。在中規模器件中經常見到這樣的表示法,如觸發器、計數器的控制端。像常用的74ls138譯碼器有三個片選端,其中一個是高電平有效,兩個是低電平有效,三者是「與」的關係,邏輯圖上低電平的輸入端就要有小圈。
在基本的閘電路中一般輸入端不畫小圓圈,可以轉換成輸入端為高電平有效的正邏輯表示法。
與非門輸入端加小圓圈,就是低電平有效(負邏輯系統)的與門:輸入全為 0 時輸出才為 0 ,也就是高電平有效(正邏輯系統)的或門,二者的真值表是一致的。
y = ( a' b' ) '
= a + b
6樓:匿名使用者
表示低電平有效,就是說此管腳為低電平時晶片行使此腳定義的功能,比如此腳為使能(en),低電平時晶片輸出正常,為高電平時,輸出多為高阻態。
7樓:匿名使用者
輸入端沒有圓圈啊,輸出有
數位電路與邏輯設計,圖中那個三角形上下有兩個圓圈的符號什麼意思
8樓:無畏無知者
按訊號流向,前一個只是表示輸入訊號在低電平時有效,對輸入訊號沒有任何影響,而後面一個是表示要實現非邏輯,就是對輸入訊號取反功能;
9樓:知舍之心
一個圓圈表示一個反向器。
邏輯閘符號,請問那個紅色圓圈有兩橫的符號是什麼意思??三角形那個非門邏輯電路里面的符號
10樓:匿名使用者
紅色圖形表示施密特觸發器,完整的圖形表示帶有施密特觸發器的反相器。
數字積體電路74f14功能就是有6個帶有施密特觸發器的反相器。
11樓:匿名使用者
表示這個反相器(非門)是帶有斯密特整形觸發器的,具有對輸入訊號進行整形和反相的雙重功能。
斯密特觸發器對於邏輯電平不太確定的輸入訊號特別有用,74f14的6個單元具有相同的功能。
邏輯電路中一個圓圈一個三角形是什麼符號?不是非門,非門圓圈是在後面的
12樓:匿名使用者
比如在這個門的上一級連線了一個與非門,為了好看,吧與非門的那個圓圈拿到這個地方,圖的是邏輯看起來簡單
13樓:蓬謹項霞赩
支援一下感覺挺不錯的
14樓:鏽跡沙漏
加在前面表示低電平是有效輸入訊號,效果和普通反相器一樣
邏輯運算 ⊙ & 小圓圈裡一個加號 是什麼意思
15樓:匿名使用者
1、⊙是同或運算子
其運演算法則為a同或b=ab+a『b』(a'為非a)。
真「同或」假的結果是假,假「同或」真的結果也是假,真「同或」真的結果是真,假「同或」假的結果是真。就是說兩個值相同,則同或結果為真。反之,為假。
——簡稱同真,異假。即,同或:相同為一,不同為零。
同或真值表如下:
2、&是與運算子
1&1=1,1&0=0,0&1=0,0&0=0,相當於乘法,又叫邏輯乘。
即:兩位同時為「1」,結果才為「1」,否則為0。
例如:3&5即 0000 0011 & 0000 0101 = 0000 0001因此,3&5的值得1。
3、⊕是異或運算子
計算機符號為「xor」。其運演算法則為:a⊕b = (¬a ∧ b) ∨ (a ∧¬b)。
如果a、b兩個值不相同,則異或結果為1。如果a、b兩個值相同,異或結果為0。
異或也叫半加運算,其運演算法則相當於不帶進位的二進位制加法:二進位制下用1表示真,0表示假,則異或的運演算法則為:0⊕0=0,1⊕0=1,0⊕1=1,1⊕1=0(同為0,異為1),這些法則與加法是相同的,只是不帶進位,所以異或常被認作不進位加法。
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一、同或有交換律和結合律:
1、a ⊙ b = b ⊙ a
2、 (a ⊙ b) ⊙ c = a ⊙ (b ⊙ c)
二、對於多個輸入的同或可以這樣理解:
1、a ⊙ 1 = a
2、a⊙ 0⊙ 0 = a
即a與任意個1或偶數個0的同或,結果是a本身。
例如:1⊙ 1⊙ 0⊙ 1⊙ 0⊙ 0
根據交換律,可以把輸入中的 1 全部向右靠在一起得:0⊙ 0⊙ 0⊙ 1 ⊙1⊙ 1
然後根據結合律得:0⊙ 0⊙ 0⊙ (1⊙1⊙ 1)
消去所有 1得0⊙ 0⊙ 0
16樓:
上面是一些邏輯運算
符號(用1代表'真',0代表'假'來說明)「⊙」是同或運算子(0⊙0=1,0⊙1=0,1⊙0=0,1⊙1=1)相同為真,相異為假
「&」 是與運算子 (1&1=1,1&0=0,0&1=0,0&0=0)相當於乘法,又叫邏輯乘
「⊕」是異或運算子(0⊕0=0,0⊕1=1,1⊕0=1,1⊕1=0)相同為候,相異為真
組合邏輯電路與時序邏輯電路的區別
組合邏輯電路與時序邏輯電路的區別體現在輸入輸出關係 有無儲存 記憶 單元 結構特點上。1 輸入輸出關係 組合邏輯電路是任意時刻的輸出僅僅取決於該時刻的輸入,與電路原來的狀態無關。時序邏輯電路是不僅僅取決於當前的輸入訊號,而且還取決於電路原來的狀態,或者說,還與以前的輸入有關。2 有無儲存 記憶 單元...
什麼是邏輯電路,什麼是組合邏輯電路
邏輯電路是一種離散訊號的傳遞和處理,以二進位制為原理 實現數字訊號邏輯運算和操作的電路。分組合邏輯電路和時序邏輯電路。前者由最基本的 與門 電路 或門 電路和 非門 電路組成,其輸出值僅依賴於其輸入變數的當前值,與輸入變數的過去值無關 即不具記憶和儲存功能 後者也由上述基本邏輯閘電路組成,但存在反饋...
哪些屬於組合邏輯電路?哪些屬於時序邏輯電路
數位電路根據邏輯功能的不同特點,可以分成兩大類,一類叫組合邏輯電路 簡稱組 合電路 另一類叫做時序邏輯電路 簡稱時序電路 時序邏輯電路包含記憶單元,輸出不僅與輸入有關,而且與之前的狀態有關。組合邏輯電路不包含記憶單元,輸出與輸入有關,與之前的狀態無關。兩者的區別在於邏輯電路是否包含記憶元件 觸發器 ...