三态门英文解释翻译、三态门的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【计】 three-state gate
分词翻译:
三态的英语翻译:
【计】 tristate
【化】 triplet
门的英语翻译:
class; door; gate; gateway; ostium; phylum; school
【计】 gate
【医】 binary division; hili; hilum; hilus; phylum; pore; Pori; porta; portae
portal; porus; pyla
【经】 portal
专业解析
三态门(Three-state Gate),也称为三态缓冲器(Tri-state Buffer),是数字电路中的一种特殊逻辑门电路。与标准逻辑门(如与门、或门)只能输出高电平(逻辑1)或低电平(逻辑0)不同,三态门具有第三种状态——高阻抗状态(High-Impedance State),通常用字母Z 表示。
核心功能与状态
- 逻辑高电平 (1): 当控制信号(使能端)有效时,输出端电平等于输入端的逻辑高电平。
- 逻辑低电平 (0): 当控制信号(使能端)有效时,输出端电平等于输入端的逻辑低电平。
- 高阻抗状态 (Z): 当控制信号(使能端)无效时,输出端呈现高阻抗。此时,输出端相当于与电路断开连接,对与其相连的线路(如总线)几乎没有电流流入或流出,不影响该线路上的其他信号。
工作原理
三态门通常有一个数据输入端 (Data Input)、一个输出端 (Output) 和一个使能端 (Enable Input):
- 当使能端有效(通常为高电平或低电平,取决于具体器件设计)时,三态门像一个普通的缓冲器或反相器(取决于具体类型),输出端状态由输入端状态决定。
- 当使能端无效时,输出端进入高阻抗状态,无论输入端状态如何。
主要用途
三态门最重要的应用是实现总线共享 (Bus Sharing):
- 在计算机系统或其他数字系统中,多个设备(如CPU、内存、I/O设备)需要共享同一组数据传输线(总线)。
- 通过为每个连接到总线的设备配备三态门输出接口,并控制它们的使能端。
- 在任何时刻,只有一个设备的使能端被激活(有效),该设备的数据可以输出到总线上。
- 其他设备的使能端均无效,其输出端处于高阻态,对总线状态没有影响,避免了多个输出信号直接冲突(称为“总线争用”)。
- 这样,多个设备就可以分时复用同一组总线进行数据传输,极大地简化了电路设计并节省了布线资源。
技术参数与类型
- 类型: 除了基本的三态缓冲器(输出等于输入),还有三态反相器(输出等于输入的反相)。
- 使能极性: 使能端可以是高电平有效(EN)或低电平有效(通常用 /EN 或 EN_BAR 表示)。
- 关键参数: 包括传输延迟时间($t_{pd}$)、输出驱动能力(电流)、高阻态漏电流等。
引用参考
- 《数字设计:原理与实践》 (John F. Wakerly):经典教材,详细阐述了三态门的原理、符号、真值表及其在总线设计中的应用。
- IEEE Standard 91/91a-1991: IEEE Standard Graphic Symbols for Logic Functions,定义了包括三态门在内的标准逻辑符号。
- Texas Instruments (TI) Logic Guide: 提供各种三态门器件的详细数据手册和应用笔记,如SN74LVC1G125等单路三态缓冲器芯片的数据手册。
- Wikipedia - Three-state logic: 提供了三态逻辑的基本概念、工作原理和应用概述。
网络扩展解释
三态门是一种具有三种输出状态的逻辑门电路,其核心功能在于通过控制信号实现电路的通断隔离。以下是详细解释:
一、基本定义
三态门的输出包含三种状态:
- 高电平(逻辑“1”)
- 低电平(逻辑“0”)
- 高阻态(高阻抗状态,相当于开路)
高阻态时,输出端与电路其他部分隔离,电阻极大,仅有微小泄漏电流。
二、控制原理
三态门通过EN使能端控制状态:
- EN有效时(如高电平或低电平,取决于设计):门电路导通,输出正常逻辑电平(0或1)。
- EN无效时:输出进入高阻态,相当于断开连接。
三、主要应用
- 总线结构
多个设备共享同一总线时,通过三态门控制同一时间仅一个设备占用总线,避免信号冲突。
- 双向数据传输
结合多个三态门实现数据双向传输,例如I/O端口设计。
- 逻辑扩展
作为输出级控制开关,扩展电路功能。
四、电路特性
- 高阻态意义:并非完全物理断开,而是通过高阻抗隔离信号,减少对系统的影响。
- 结构示例:部分三态门采用与非门和二极管组合,通过EN信号控制内部晶体管通断。
五、总结
三态门通过灵活控制高阻态,解决了多设备共享线路时的信号冲突问题,是数字电路中实现总线管理和双向通信的关键元件。如需进一步了解内部电路结构,可参考和中的具体分析。
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