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第07单元逻辑代数基础

由于iB>IBS,所以T饱和导通,故有uo =UCES ≤0.3 V为低电平。因此,图7-5(a)所示电路实现的是非逻辑运算。非逻辑关系的真值表如表7-5所列。 非逻辑关系的表达式可写为: 上式中,字母上方的“—”表示非运算,读作非或反。 7.3.2 复合门电路 与、或、非是逻辑代数中的3种基本运算,实际的逻辑问题往往比与、或、非复杂得多,不过这些复杂的逻辑运算都可以通过3种基本的逻辑运算组合而成。最常见的复合逻辑运算有:与非运算、或非运算、异或运算、同或运算以及与或非运算,其逻辑表达式、逻辑符号、真值表如表7-6、7-7所列。 说明两点: (1)逻辑非的运算符号尚无统一的标准。除了本书中采用“—”表示非运算以外,目前在国内、外的某些电子技术教材和EDA软件中,也有采用A/、~A、?A表示A的非运算。 (2)关于与、或、非三种基本逻辑门电路以及几种复合逻辑门电路的逻辑符号,以上给出的是国标符号。此外,还有一种符号是目前国外教材和EDA软件中使用比较多的特定逻辑符号(见图7-6),在此一并给读者列出,以便对照和学习。 7.3.3 集成门电路 分类:根据半导体器件的类型,数字集成门电路分为MOS集成门电路和双极型(晶体三极管)集成门电路。MOS集成门电路中,使用最多的是CMOS集成门电路。双极型集成门电路中,使用最多的是TTL集成门电路。TTL门电路的输入、输出都是由晶体三极管组成,所以人们称它为晶体管-晶体管逻辑门电路(Transistor Transistor Logic),简称TTL门。 1. TTL集成门电路 (1)TTL与非门 图7-7所示为TTL与非门 的电路结构。 图7-7 电路内部分为三级: 输入级:由多发射极三极管T1和电阻R1组成,多发射极三极管T1有多个发射极,作为门电路的输入端。D1、D2是输入端保护二极管,为抑制输入电压负向过低而设置的。 中间放大级:由T2、R2、R3组成,T2集电极输出驱动T3,发射极输出驱动T4。 输出级:由T3、T4、D3和R4组成。 工作原理分析:若输入端至少有一个是低电平0 V,则T1管基极电位uB1 = 0.7 V,这0.7 V电压不能使T1集电结、T2发射结、T4发射结三个PN结导通,所以T2、T4截止。此时,VCC通过R2使T3导通,uo = VCC -IB3R2 - uBE3 - uD3≈VCC - uBE3 - uD3≈5-0.7-0.7=3.6V,输出为高电平UoH。 当输入信号A、B均为高电平3 V时,T1基极电位升高,足以使T1集电结、T2发射结、T4发射结三个PN结导通,三个PN结一旦导通,T1基极电位即被钳位于2.1V。T1的发射结反偏,集电结正偏,处于倒置工作状态,T1失去电流放大作用。三极管T2、T4导通后,进入饱和区,uo =UCES4 = 0.3 V,输出为低电平UoL。 可见图7-7所示电路的输入、输出满足与非逻辑关系,是与非门。 图7-8所示是两种TTL集成与非门74LS00和74LS20的引脚排列图。74LS00内部集成了四个完全相同的2输入与非门,故简称为四-2输入与非门;74LS20为二-4输入与非门,图中“NC”表示没有用的空引脚。 为便于今后应用,结合上述TTL与非门,介绍几个反映门电路性能的主要特性参数。 ① 输入、输出的高低电平 集成TTL与非门输入和输出高、低电平的数值为:输出高电平UoH ≈3.6 V,输出低电平UoL = UCES = 0.2 V,输入低电平Ui L = 0.4 V,输入高电平Ui H = 1.2 V。 以上电平值是一种较理想的情况。对于TTL门电路(如74系列)来说,高、低电平的标准电压值为:UoL = 0.4 V,UoH = 2.4 V,UiL = 0.8 V,UiH = 2 V。 ② 电压传输特性 反映输入电压Ui和输出电压Uo之间关系的曲线,称为电压传输特性,如图7-9所示。输出由高电平转为低电平时,所对应的输入电压,称为阈值电压或门槛电压UT,图7-9中UT约为1.4 V。 图7-9 ③ 噪声容限 当输入电压受到的干扰超过一定值时,会引起输出电平转换,产生逻辑错误。电路的抗干扰能力是指保持输出电平在规定范围内,允许输入干扰电压的最大范围,用噪声容限来表示。由于输入低电平和高电平时,其抗干扰能力不同,故有低电平噪声容限和高电平噪声容限。

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