第3章集成门电路.ppt

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第3章集成门电路资料

① 输出端不能直接和地线或电源线(+5 V)相连。因为当输出端与地短路时,会造成V3、V4管的电流过大而损坏;当输出端与+5 V电源线短接时,V5管会因电流过大而损坏。 ② 两个TTL门的输出端不能直接并接在一起。因为当两个门并接时,若一个门输出为高电平,另一个门输出低电平,就会有一个很大的电流从截止门的V4管流到导通门的V5管(见图3-12)。这个电流不仅会使导通门的输出低电平抬高, 而且会使它因功耗过大而损坏。  集电极开路门和三态门是允许输出端直接并联在一起的两种TTL门,并且用它们还可以构成线与逻辑及线或逻辑。 2、集电极开路门和三态门 图 3-12 TTL门输出端并联情况 1. 集电极开路门 集电极开路门又称OC(Open Collector)门,其电路及符号如图3-13所示。 图 3-13 OC门电路 图 3-14 OC门线与逻辑 OC门的输出端可以直接并接,如图3-14所示。图中只要有一个门的输出为低电平,则F输出为低,只有所有门的输出为高电平,F输出才为高,因此相当在输出端实现了线与的逻辑功能: 外接上拉电阻RL的选取应保证输出高电平时,不低于输出高电平的最小值UOHmin;输出低电平时,不高于输出低电平的最大值UOLmax。  图 3-15 外接上拉电阻RL的选取 当所有OC门都为截止状态(输出高电平)时,流过RL的电流IRL如图3-15(a)所示。可求得 其中ILmax是导通OC门V5管允许的最大灌电流,IIS为负载门的输入短路电流,m为负载门的个数。  综合以上两种情况,RL的选取应满足: OC门应用举例 利用OC门可以方便地构成锯齿波发生器,如图 (a)所示; 也可以驱动发光二极管,如图 (b)所示。但由于有上拉电阻RL存在,降低了系统的开关速度,故OC门只适用于速度不高的场合。 2. 三态门 普通TTL门的输出只有两种状态——逻辑 0 和逻辑 1,这两种状态都是低阻输出。三态逻辑(TSL)输出门除了具有这两个状态外, 还具有高阻输出的第三状态(或称禁止状态),这时输出端相当于悬空。图 (a)是一种三态与非门的电路图, 其符号如图 (b)所示。从电路图中看出,它由两部分组成。上半部分是三输入与非门,下半部为控制部分,是一个快速非门,控制输入端为G,其输出F′一方面接到与非门的一个输入端,另一方面通过二极管VD1和与非门的V3管基极相连。 三态与非门电路、符号及真值表 当G=0时,V7、V8管截止,F′输出高电位,二极管VD1截止,它对与非门不起作用,这时三态门和普通与非门一样,F =A·B。  当G=1时,V7、V8饱和,F′输出低电位,这时因V1的一个输入为低,使V2、V5截止,同时因F′=0,VD1导通,使Uc2被钳制在1V左右,致使V4也截止。这样V4、V5都截止, 输出端呈现高阻抗,相当于悬空或断路状态。该电路的真值表如图3-17(c)所示。  三态门有两种控制模式:一种是控制端G为低电平时,三态门工作,G为高电平时禁止,如图3-18(a)所示;另一种是控制端G为高电平时三态门工作,G为低电平时禁止,如图3-18(b)所示。 图 3-18 各种三态逻辑门的符号 三态门的主要用途是可以实现在同一个公用通道上轮流传送n个不同的信息,如图 (a)所示,这个公共通道通常称为总线,各个三态门可以在控制信号的控制下与总线相连或脱离。 挂接总线的三态门任何时刻只能有一个控制端有效,即一个门传输数据,因此特别适用于将不同的输入数据分时传送给总线的情况。  也可以利用三态门实现双向传输,如图 (b)所示。当G=0时,1门工作,2门禁止,数据从A传送到B;当G=1时,1门禁止,2门工作,数据可以从B传送到A。 图 三态门应用 * 第二章 门电路 2.2 半导体器件的开关特性 2.3 分立元件门电路 2.4 TTL集成门电路 2.6 CMOS集成门电路   获得高、低电平的基本方法:利用半导体开关元件的导通、截止(即开、关)两种工作状态。   逻辑0和1: 电子电路中用高、低电平来表示。   逻辑门电路:用以实现基本和常用逻辑运算的电子电路。简称门电路。   基本和常用门电路有与门、或门、非门(反相器)、与非门、或非门、与或非门和异或门等。 概述 2.1 半导体器件的开关特性 1、二极管的开关特性 二极管符号: 正极 负极 + uD  - Ui0.5V时,二极管截止,

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