怎样利用三态门实现数据的双向传输?
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利用三态门]还可以实现数据的双向传输,其中门G1和门G2为三态反相器,门G1高电平有效,门G2低电平有效。当三态使能端EN=1时,D0经门]G1反相送到数据总线,门G2呈高阻态;当三态使能端EN=0时,数据总线中的D1由门G2反相后输出,而门G1呈高阻态。
0C门具有线与功能;三态输出门除了有导通和截至2个状态外,还有高阻态,所以称为三态门。两个或者两个以上输出端直接互连就可以实现“与”的逻辑功能,这就是“线与”的逻辑关系。让某些输出并联,可实现与的逻辑功能,节省一个多输入的与门器件。
扩展资料
三态门工作原理
为减少信息传输线的数目,大多数计算机中的信息传输线均采用总线形式,即凡要传输的同类信息都走同一组传输线,且信息是分时传送的。在计算机中一般有三组总线,即数据总线、地址总线和控制总线。为防止信息相互干扰,要求凡挂在总线上的寄存器或存储器等。
它的传输端不仅能呈现0、1两个信息状态,而且还应能呈现第三种状态——高阻抗状态(又称高阻状态),即此时好像它们的输出被断开,对总线状态不起作用,此时总线可由其它器件占用。三态门即可实现上述的功能,它除具有输入输出端之外,还有一控制端。
当控制端E=1时,输出=输入,此时总线由该器件驱动,总线上的数据由输入数据决定。
参考技术A 用三态门实现数据的双向传输的电路如图8.4.7(b)所示,其中门G1和G2为三态反相器,门G1高电平有效,门G2低电平有效。当三态使能端EN=1时,数据D0经门G1反相变为 送到数据总线,这时门G2呈高阻态;当三态使能端EN=0时,门G1呈高阻态,门G2呈工作态,数据总线中的D1由门G2反相后再将数据D0输出。 参考技术B 用三态门实现数据的双向传输的电路如图8.4.7(b)所示,其中门G1和G2为三态反相器,门G1高电平有效,门G2低电平有效。当三态使能端EN=1时,数据D0经门G1反相变为 送到数据总线,这时门G2呈高阻态;当三态使能端EN=0时,门G1呈高阻态,门G2呈工作态,数据总线中的D1由门G2反相后再将数据D0输出。 参考技术C怎样利用三态门实现数据的双向传输?
电路如下:
C = 0:A → B,
C = 1:B → A。
参考技术D 1、先看电路图,找出他的三个引脚的地址位2、有一个是控制的,当它为低电平时,表示输出
其他均表示输入
高阻态;什么是三态门? 三态逻辑与非门电路以及三态门电路
http://www.elecfans.com/dianzichangshi/200805269451.html
高阻态:既不是高电平也不是低电平,如果高阻态再输入下一级电路的话,对下级电路无任何影响,和没接一样,如果用万用表测的话有可能是高电平也有可能是低电平,随它后面接的东西定的。
三态输出门电路(TS(Three-state output Gate)门)
上图为三态门输出门电路的原理图。在图中,如果将虚线方框内的两个反相器和一个二极管剪掉,剩下的部分就是典型的TTL与非门电路。
所谓三态是指输出端而言。普通的TTL与非门其输出极的两个晶体管T4、T5始终保持一个导通,另一个截止的推拉状态。T4导通,T5截止,输出高电平Y=1;T4截止,T5导通,输出低电平,Y=0。三态门除了上述两种状态外,又出现了T4、T5同时截止的第三种状态。因为晶体管截止时c、e之间是无穷大阻抗,输出端Y对地、对电源(vcc)阻抗无穷大。因此这第三种状态也称高阻状态。
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