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文檔簡介
2.4.3三態(tài)輸出門電路(TSL門)
2.4.1
TTL與非門2.4.2集電極開路門(OC門)
2.4其它類型TTL門電路返回結束放映1/11/20231復習TTL反相器的電壓傳輸特性有哪幾個區(qū)?TTL反相器主要有哪些特性?TTL反相器的主要參數有哪些?1/11/202322.4.1TTL與非門
每一個發(fā)射極能各自獨立形成正向偏置的發(fā)射結,并可使三極管進入放大或飽和區(qū)。 圖2-16多發(fā)射極三極管
1.TTL與非門的電路結構及工作原理有0.3V箝位于1.0V全為3.6V集電結導通返回1/11/20233圖2-17三輸入TTL與非門電路(a)電路(b)邏輯符號全1輸出0有0輸出11V2.1V1/11/20234為了提高工作速度,降低功耗,提高抗干擾能力,各生產廠家對門電路作了多次改進。
74系列與54系列的電路具有完全相同的電路結構和電氣性能參數。其不同之處見下表所示。系列參數74系列54系列工作環(huán)境溫度0~70OC-55~125OC電源電壓工作范圍5V±5%5V±10%2.TTL門電路的改進系列1/11/20235表2-6
不同系列TTL門電路的比較系列參數54/74標準54H/74H高速54S/74S肖特基tpd/ns1064P/門/mw1022.520系列參數54LS/74LS低功耗肖特基54ALS/74ALS低功耗肖特基高速tpd/ns104P/門/mw21其中LS系列的綜合性能(功耗延遲積)較優(yōu),價格較ALS系列優(yōu)越,因此得到了較廣的應用。
1/11/20236
對于不同系列的TTL器件,只要器件型號的后幾位數碼一樣,則它們的邏輯功能、外形尺寸、引腳排列就完全相同。
例如,7420、74H20、74S20、74LS20都是四輸入雙與非門,都采用14條引腳雙列直插式封裝,而且各引腳的位置也是相同的。1/11/202372.4.2集電極開路門(OC門)返回為何要采用集電極開路門呢?
推拉式輸出電路結構存在局限性。首先,輸出端不能并聯使用。若兩個門的輸出一高一低,當兩個門的輸出端并聯以后,必然有很大的電流同時流過這兩個門的輸出級,而且電流的數值遠遠超過正常的工作電流,可能使門電路損壞。而且,輸出端也呈現不高不低的電平,不能實現應有的邏輯功能。
1/11/20238圖2-18推拉式輸出級并聯的情況01很大的電流不高不低的電平:1/0?1/11/20239其次,在采用推拉式輸出級的門電路中,電源一經確定(通常規(guī)定為5V),輸出的高電平也就固定了(不可能高于電源電壓5V),因而無法滿足對不同輸出高電平的需要。集電極開路門(簡稱OC門)就是為克服以上局限性而設計的一種TTL門電路。
1/11/202310
(1)電路結構:輸出級是集電極開路的。1.集電極開路門的電路結構
(2)邏輯符號:用“
”表示集電極開路。圖2-19集電極開路的TTL與非門(a)電路(b)邏輯符號集電極開路1/11/202311
(3)工作原理:當VT3飽和,輸出低電平UOL=0.3V;當VT3截止,由外接電源E通過外接上拉電阻提供高電平UOH=E。
因此,
OC門電路必須外接電源和負載電阻,才能提供高電平輸出信號。1/11/202312
(1)
OC門的輸出端并聯,實現線與功能。
RL為外接負載電阻。圖2-20
OC門的輸出端并聯實現線與功能
Y1Y2Y000010100111Y1=ABY2=CD2.OC門的應用舉例1/11/202313圖2-21用OC門實現電平轉換的電路
(2)用OC門實現電平轉換1/11/2023142.4.3三態(tài)輸出門電路(TS門)返回三態(tài)門電路的輸出有三種可能出現的狀態(tài):高電平、低電平、高阻。何為高阻狀態(tài)?
懸空、懸浮狀態(tài),又稱為禁止狀態(tài)。測電阻為∞,故稱為高阻狀態(tài)。測電壓為0V,但不是接地。因為懸空,所以測其電流為0A。1/11/202315(1)電路結構:增加了控制輸入端(Enable)。1.三態(tài)門的電路結構(2)工作原理:01截止Y=AB
EN=0時,電路為正常的與非工作狀態(tài),所以稱控制端低電平有效。1/11/20231610導通1.0V1.0V截止截止懸空當EN=1時,門電路輸出端處于懸空的高阻狀態(tài)。1/11/202317控制端高電平有效的三態(tài)門(2)邏輯符號控制端低電平有效的三態(tài)門用“▽”表示輸出為三態(tài)。高電平有效低電平有效1/11/2023182.三態(tài)門的主要應用-實現總線傳輸要求各門的控制端EN輪流為高電平,且在任何時刻只有一個門的控制端為高
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