修改-第三章第4节课件

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,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,数字电子技术基础第五版,3.5.5其他类型的TTL门电路,与非门,或非门,与或非,异或门,OC门,三态门,3.5.5其他类型的TTL门电路与非门,一、其他逻辑功能的门电路,1.与非门,输入端改成多发射极三极管,一、其他逻辑功能的门电路输入端改成多发射极三极管,修改-第三章第4节课件,A为高电平时,,T,2,、T,5,同时导通,T,4,截止,输出Y为低电平。,B为高电平时,,T,2,、T,5,同时导通,T,4,截止,输出Y为低电平。,A、B都为低电平时,,,T,2,、T,2,同时截止,T,5,截止,T,4,导通,输出Y为高电平。,2.或非门,两方框中电路相同,A为高电平时,T2、T5同时导通,T4截止,输出Y为低电平。,2.,或非门,3.,与或非门,2.或非门3.与或非门,4.,异或,门,0.3V,0.3V,1V,1V,1V,饱和,1V,截止,饱和,A B,Y,0 0,0 1,0,1,0,4.异或门0.3V0.3V1V1V1V饱和1V截止饱,4.,异或,门,3.4V,2.1V,2.1V,2.1V,饱和,1V,截止,饱和,A B,Y,0 0,0 1,0,1,0,3.4V,饱和,截止,1V,0,4.异或门3.4V2.1V2.1V2.1V饱和1V截止饱和,4.,异或,门,0.3V,1V,2.1V,1V,截止,导通,截止,A B,Y,0 0,0 1,0,1,0,3.4V,截止,1,0,饱和,截止,1V,1,4.异或门0.3V1V2.1V1V截止导通截止A,二、集电极开路的门电路(OC,门),1、推拉式输出电路结构的局限性,输出高低电平固定(不可调),高电平输出负载能力不强,输出端不能并联使用,OC,门,二、集电极开路的门电路(OC门)1、推拉式输出电路结构的局限,2、OC门的结构特点,2、OC门的结构特点,OC门实现的,线与,R,L,的选择非常重要,OC门实现的线与RL的选择非常重要,3、外接负载电阻R,L,的计算,3、外接负载电阻RL的计算,3、外接负载电阻R,L,的计算,其中m指的是负载门输入端子的数目,3、外接负载电阻RL的计算其中m指的是负载门输入端子的数目,3、外接负载电阻R,L,的计算,其中m指的是负载门数,3、外接负载电阻RL的计算其中m指的是负载门数,三、三态输出门(Three state Output Gate,TS),截止,0.3V,3.4V,三、三态输出门(Three state Output Gat,三、三态输出门(Three state Output Gate,TS),止,3.4V,1V,0.3V,1V,止,止,高阻,低电平起作用,三、三态输出门(Three state Output Gat,三态门的用途,三态门的用途,3.5.6 TTL数字集成电路的各种系列,74H系列:,高速系列。其工作速度的提高是用增加功耗的代价换取的,效果不够理想。,从,提高工作速度,、,降低功耗,两方面考虑进行改进。,74S系列:,肖特基系列。采用抗饱和三极管,提高了工作速度,但电路功耗加大,并且输出的低电平升高。,74LS系列:,低功耗肖特基系列。兼顾功耗和速度两个方面,得到更小的,延迟功耗积,。,3.5.6 TTL数字集成电路的各种系列 74H系列:,74AS系列:,电路结构与74LS系列相似,采用低 阻值,提高了工作速度,但功耗较大。,74ALS系列:,其延迟功耗积是TTL电路所有系列中最小的一种。,54、54H、54S、54LS系列:,54系列与74系列电路具有完全相同的电路结构和电气性能参数。54系列工作温度范围更宽,电源允许的工作范围更大。,74系列:温度070,电源电压5V5%;,54系列:温度-55+125,电源电压5V10%。,74AS系列:电路结构与74LS系列相似,采用低 阻值,提高,型 号,名 称,主 要 功 能,74LS00,四2输入与非门,74LS02,四2输入或非门,74LS04,六反相器,74LS05,六反相器,OC,门,74LS08,四,2,输入与门,74LS13,双,4,输入与非门,施密特触发,74LS30,8,输入与非门,74LS32,四,2,输入或门,74LS64,4-2-3-2,输入与或非门,74LS133,13,输入与非门,74LS136,四异或门,OC,输出,74LS365,六总线驱动器,同相、三态、公共控制,74LS368,六总线驱动器,反相、三态、两组控制,TTL集成门电路系列,型 号名 称主 要 功 能74LS00四2输入与非门,CMOS集成门电路简介,CMOS逻辑门器件有三大系列:4000系列、74C,系列和硅氧化铝系列。,4000系列中,采用硅栅工艺和双缓冲输出的,4000B,系列产品最常用。,74C,系列有:,1)普通系列74C,2)高速系列,74HC,(HCT,),3)先进系列74AC(ACT)。,CMOS集成门电路简介,CMOS电路与TTL电路比较:,(1)CMOS电路的工作速度比TTL电路的低。,(2)CMOS带负载的能力比TTL电路强。,(3)CMOS电路的电源电压允许范围较大,约在,318V,抗干扰能力比TTL电路强。,(4)CMOS电路的功耗比TTL电路小得多。门电路的功耗只有几个W,中规模集成电路的功耗也不会超过100W。,CMOS电路与TTL电路比较:(1)CMOS电路的工作速度比,(5)CMOS集成电路的集成度比TTL电路高。,(6)CMOS电路容易受静电感应而击穿,在使用和,存放时应注意静电屏蔽,焊接时电烙铁应接地,良好,尤其是CMOS电路多余不用的输入端,不,能悬空,,应根据需要接地或接高电平。,CMOS电路与TTL电路比较:,(5)CMOS集成电路的集成度比TTL电路高。CMOS电路与,全悬空相当于输入接高电平“1”。,防干扰,将空脚通过电阻接电源,将空脚和其它输入脚接在一起,2.,对于CMOS电路,,输入端可根据需要直接接地(,逻辑0的处理,);或直接接VDD(,逻辑1的处理,)。,处理原则:不能影响输入与输出之间的逻辑关系。,1.TTL门电路多余输入端的处理,全悬空相当于输入接高电平“1”。防干扰,将空脚通过电阻接电源,R,I,R,O ff,R,I,R,o n,R,I,R,O ff,R,I,R,o n,或非门输入端有一个“1”,或非门封锁。,与非门输入端有一个“0”,与非门封锁。,或非门输入端有一个“0”,或非门开放,。,与非门输入端有一个“1”,与非门开放。,根据已知TTL电路写出逻辑表达式,RI R O ffRI R o nRI R O ffR,TTL,CMOS,分类,工作电源,V,CC,=5 V,V,DD,=3,18 V,输出电平,U,OL,=0.3 V,U,OH,=3.6 V,U,OL,0 V,U,OH,V,DD,U,TH,=0.5,V,DD,U,TH,=1.4 V,阈值电压,输入端串,接电阻,R,i,当,R,i,R,on,(2.0,k,),输入由,0 1,在一定范围内,,R,i,的改,变不会影响输入电平,输入端,悬空,即,R,i,=,输入为,“1”,不允许,多余输入,端的处理,1.与门、与非门接电源;或门、或非门接地。,2.与其它输入端并联。,四、TTL和CMOS对比,TTLCMOS分类工作电源VCC=5 VVDD=3,10K,例:判断如图TTL电路输出为何状态?,Y,0,=0,1,0,Y,1,=1,Y,0,1,1,10,Y,1,Y,2,=0,1,0,V,CC,Y,2,10K,10K例:判断如图TTL电路输出为何状态?Y0=010 Y,例4:判断如图TTL电路输出为何状态?,Y1=0 Y2=0,&,10K,Y1,VCC,Y2,1,VCC,10K,例4:判断如图TTL电路输出为何状态?Y1=0,要实现Y=A,输入端B应如何连接?,B=0时可实现Y=A,B端应接低电平(接地)。,要实现Y=A ,输入端B应如何连接?,B=1时可实现Y=A ,B端应接高电平(接电源)。,要实现Y=A,输入端B应如何连接?B=0时可实现Y=A,B端,小结:,1.TTL非门五大静态特性,最重要的是,前三,大特性(,熟练掌握、正确运用,)。,2.TTL非门的五大静态特性,同样适用于,与非门、或非门等(它们的输入、输出级相同,只是中间级不同)。,3.TTL门悬空的输入端相当于接高电平。,4.为了防止干扰,可将,与门,多余的输入端接高电平,将,或门,多余的输入端接低电平。,5.T1000T4000系列器件,只要后面序号相同,则器件功能相同、管脚相同,可互相代换,其区别仅为速度,不同、功耗不同。,练习:P154 3.14,3.15,3.18,3.19,作业:P157 3.21,3.25 预习第四章,小结:练习:P154 3.14,3.15,
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