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8个基本门电路符号图

在数字电子学中,门电路是基础模块,用于组合得到复杂的数字电路。这些门电路符号图是用来表示数字逻辑电路中的逻辑函数的,它们是了解数字系统结构和工作原理的重要基础。在这篇文章中,我们将探讨8个基本门电路符号图,以及它们在数字电路中的应用。

1. 与门符号图(AND Gate)

与门是最基本的逻辑门之一,它输出仅在所有输入均为1时为1,否则为0。其符号图如下图所示。

![and_gate](https://user-images.githubusercontent.com/87290316/130707612-9c953d9b-7cb0-42a4-aaf0-0a4c3f9379b8.png)

与门常应用于二进制加法器、计数器以及移位寄存器等电路中。

2. 或门符号图(OR Gate)

或门是另一个基本逻辑门,它输出当任何输入为1时为1,否则为0。其符号图如下图所示。

![or_gate](https://user-images.githubusercontent.com/87290316/130707615-a1d91fbc-c621-4ed3-8fc7-7986dfc9a7ee.png)

或门常应用于加法器、阻止器以及存储器等电路中。

3. 非门符号图(NOT Gate)

非门是最简单的逻辑门之一,它仅有一个输入和一个输出,输出始终与输入相反。其符号图如下图所示。

![not_gate](https://user-images.githubusercontent.com/87290316/130707616-8e47c54b-5c4e-41f1-a6a9-e7d4612e7679.png)

非门常应用于标志翻转、计数器和解码器等电路中。

4. 与非门符号图(NAND Gate)

与非门是与门与非门的组合,它输出仅在所有输入均为1时为0,否则为1。其符号图如下图所示。

![nand_gate](https://user-images.githubusercontent.com/87290316/130707618-2857e09c-c1f1-497b-82e7-7e5407fc08c5.png)

与非门常应用于计算器和寄存器等电路中。

5. 或非门符号图(NOR Gate)

或非门是或门与非门的组合,它输出仅在所有输入均为0时为1,否则为0。其符号图如下图所示。

![nor_gate](https://user-images.githubusercontent.com/87290316/130707620-b79f5c57-6f3f-4840-87e9-c4a4436c9379.png)

或非门常应用于译码器和多路选择器等电路中。

6. 异或门符号图(XOR Gate)

异或门是输出仅在输入的值不同时为1,否则为0。其符号图如下图所示。

![xor_gate](https://user-images.githubusercontent.com/87290316/130707623-532d3084-3f96-4d7a-9bd4-9b0f6d3f4b28.png)

异或门通常应用于编码器、比较器和数据选择器等电路中。

7. 同或门符号图(XNOR Gate)

同或门是异或门的反向操作,输出仅在输入的值相同时为1,否则为0。其符号图如下图所示。

![xnor_gate](https://user-images.githubusercontent.com/87290316/130707625-5a22bafb-1f8a-4ca2-999f-47ef057632dc.png)

同或门常应用于比较器和校验器等电路中。

8. 编码器符号图(Encoder)

编码器是将多个输入位的组合转变为单个输出位的逻辑电路。在输入中只有一个信号为1时,它将该位的位置编码为输出位。其符号图如下图所示。

![encoder](https://user-images.githubusercontent.com/87290316/130707628-614c9875-b966-4f4e-9d89-0fa3f5b3cae3.png)

编码器通常应用于密码锁、键盘扫描器以及译码器等电路中。

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