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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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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