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第2章 逻辑门电路仿真
2.1 分立元件门电路仿真
2.1.1 二极管与门电路仿真
启动Multisim软件,新建仿真工程文件,并命名为“Diode_AND.ms14”。执行→
命令,将开关、二极管、电阻、电源和电压表等放置在图纸上,放置完毕后如图2-1-1所示。

图2-1-1 二极管与门相关元件放置完毕
执行→
命令,将图纸中各个元件连接起来,连接完毕后如图2-1-2所示。为了方便对与门电路的输入和输出进行标记,执行
→
命令,为其放置文本。文本放置完毕后如图2-1-3所示,将V1设为“3V”,V2设为“3V”,VCC设为“5.0V”。
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图2-1-2 二极管与门相关元件连接完毕
执行→
命令,运行仿真。输入端A接入高电平,输入端B接入高电平,输出端Y的电压表示数为3.645V,如图2-1-4所示;输入端A接入高电平,输入端B接入低电平,输出端Y的电压表示数为0.693V,如图2-1-5所示;输入端A接入低电平,输入端B接入低电平,输出端Y的电压表示数为0.675V,如图2-1-6所示;输入端A接入低电平,输入端B接入高电平,输出端Y的电压表示数为0.693V,如图2-1-7所示。
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图2-1-3 二极管与门文本放置完毕
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图2-1-4 二极管与门仿真结果1
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图2-1-5 二极管与门仿真结果2
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图2-1-6 二极管与门仿真结果3
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图2-1-7 二极管与门仿真结果4
如果规定3V以上为高电平,用逻辑1表示,0.7V以下为低电平,用逻辑0表示,则可将表2-1-1改写成如表2-1-2所示的真值表,即Y与A、B之间是与逻辑关系。
表2-1-1 与门逻辑电平表
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表2-1-2 与门真值表
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小提示
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