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二、ECL电路的主要特点 优点: 一、目前工作速度最快。 二、输出内阻低、带负载能力强。 三、设有互补输出端,可将输出端并联实现线与。 缺点 一、功耗大。 二、输出电平稳定性差。 三、噪声容限比较低。 3.6.2 I2L电路 一、I2L电路的结构与工作原理 图3.6.3 I2L电路的基本逻辑单元 (a)结构和电路图 (b)简化的电路图 图3.6.4 I2L或 / 或非门电路 I2L电路的主要特点 优点: 一、电路结构简单。 二、各逻辑单元之间不需要隔离。 三、I2L电路能够在低电压、微电流下工作。 缺点: 一、抗干扰能力差。 二、开关速度较慢。 3.7 Bi-CMOS电路 是双极型-CMOS(Bipolar-CMOS)电路的简称。 图3.7.1 Bi-CMOS反相器(a)最简单的电路结构 (b)常用的电路结构 图3.7.2 Bi-CMOS与非门电路 图3.7.3 Bi-CMOS或非门电路 3.8 TTL电路与CMOS电路的接口 图3.8.1 驱动门与负载门的连接 必须同时满足下列各式: VOH(min)≥VIH(min) VOL(max)≤VIL(max) |IOH(max)| ≥nIIH(max) IOL(max) ≥m|IIL(max)| 一、用TTL电路驱动CMOS电路 图3.8.3 用接入上拉电阻提高TTL电路输出的高电平 二、用CMOS电路驱动TTL电路 图3.8.4 通过电流放大器驱动TTL电路 从XILINX XPower Estimator谈起 FPGA XILINX , (Field-Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列。 目前以硬件描述语言(Verilog 或 VHDL)所完成的电路设计,可以经过简单的综合与布局,快速的烧录至 FPGA 上进行测试,是现代 IC 设计验证的技术主流。 ALTERA-- Quartus II, XILINX--ISE Package—芯片封装 DIP双列直插式封装(Dual In line Package),中、小规模芯片封装。100pin以下。 PQFP/PFP组件式封装(Plastic Quad Flat Package),大规模到超大规模芯片封装。必须用 SMD(表面安装设备技术)将芯片与主板焊接起来。 PGA插针网格阵列封装。 BGA球栅阵列封装。 封装形式有数十种。 芯片封装图片 DIP双排引脚,塑封直插式 TSSOP(塑封贴片状,比SOP更薄,脚更密) QFP(塑封贴片状,四面脚,脚向外翻) PGA(脚为阵列式针状,脚位全部向下) BGA (无引脚,脚为锡点式) 常用的逻辑电平 TTL、CMOS、LVTTL、LVCOMS、CML、ECL、PECL、LVPECL、 LVDS 、 GTL、RS232、RS422等。 单端信号--LVCMOS LVCMOS CMOS:Complementary Metal Oxide Semiconductor PMOS+NMOSVcc:5V;VOH=4.45V;VOL=0.5V;VIH=3.5V;VIL=1.5V。相对TTL有了更大的噪声容限,输入阻抗远大于TTL输入阻抗。对应3.3V LVTTL,出现了LVCMOS,可以与3.3V的LVTTL直接相互驱动。3.3V LVCMOS:Vcc:3.3V;VOH=3.2V;VOL=0.1V;VIH=2.0V;VIL=0.7V。2.5V LVCMOS:Vcc:2.5V;VOH=2V;VOL=0.1V;VIH=1.7V;VIL=0.7V。CMOS使用注意:CMOS结构内部寄生有可控硅结构,当输入或输入管脚高于VCC一定值(比如一些芯片是0.7V)时,电流足够大的话,可能引起闩锁效应,导致芯片的烧毁。 差分信号--LVDS LVDS--Low-Voltage Differential Signaling 低压差分信号 1994年由美国国家半导体公司提出的一种信号传输模式,是一种电平标准,广泛应用于液晶屏接口。它在提供高数据传输率的同时会有很低的功耗,另外它还有许多其他的优势: 1、低电压电源的兼容性 2、低噪声 3、高噪声抑制能力 4、可靠的信号传输 5、能够集成到系统级IC内 使用LVDS技术的的产品数据速率可以从几百Mbps到2Gbps。 它是电流驱动的,通过在接收端放置一个负载而得到电压,当电流正向流动,接收端输出为1,反之为0 他的摆幅为250mv-450mv 差分信号--LVPECL ECL:Emitter Coupled Logic 发射极耦合逻辑电路(差分结构) Vcc=0V;Vee:-5.2V;
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