第九章基本逻辑门电路lm.ppt

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第九章基本逻辑门电路lm

第九章 逻辑门电路;;什么构成了这些逻辑原件?;一、二极管与门和或门电路 1.与门电路 ;与门在电路中的波形图; 2.或门电路;二、三极管非门电路;与非门的复合;TTL逻辑门电路;TTL与非门电路的基本结构;2.TTL与非门的逻辑关系;该发射结导通,VB1=1V。T2、T3都截止。;TTL与非门传输延迟时间tpd;三、TTL与非门的电压传输特性及抗干扰能力;(1)输出高电平电压VOH——在正逻辑体制中代表逻辑“1”的输出电压。VOH的理论值为3.6V,产品规定输出高电压的最小值VOH(min)=2.4V。 (2)输出低电平电压VOL——在正逻辑体制中代表逻辑“0”的输出电压。VOL的理论值为0.3V,产品规定输出低电压的最大值VOL(max)=0.4V。;(5)阈值电压Vth——电压传输特性的过渡区所对应的输入电压,即决定电路截止和导通的分界线,也是决定输出高、低电压的分界线。 近似地:Vth≈VOFF≈VON 即Vi<Vth,与非门关门,输出高电平; Vi>Vth,与非门开门,输出低电平。 Vth又常被形象化地称为门槛电压。Vth的值为1.3V~1.4V。 ;低电平噪声容限 VNL=VOFF-VOL(max)=0.8V-0.4V=0.4V 高电平噪声容限 VNH=VOH(min)-VON=2.4V-2.0V=0.4V ;五、TTL与非门举例——74LS00; 在工程实践中,有时需要将几个门的输出端并联使用,以实现与逻辑,称为线与。普通的TTL门电路不能进行线与。 为此,专门生产了一种可以进行线与的门电路——集电极开路门(OC门)。;(1)实现线与。 逻辑关系为:;(1)三态输出门的结构及工作原理。 当EN=0时,G输出为1,D1截止,相当于一个正常的二输入端与非门,称为正常工作状态。 当EN=1时,G输出为0,T4由于VB4截止,T3由于T1饱和而截止。这时从输出端L看进去,呈现高阻,称为高阻态,或禁止态。;三态门在计算机总线结构中有着广泛的应用。 (a)组成单向总线——实现信号的分时单向传送。 ;七、TTL集成逻辑门电路系列简介;1.逻辑关系: (设VDD>(VTN+|VTP|),且VTN=|VTP|) (1)当Vi=0V时,TN截止,TP导通。输出VO≈VDD。 (2)当Vi=VDD时,TN导通,TP截止,输出VO≈0V。;(1)当Vi<2V,TN截止,TP导通,Vo≈VDD=10V。 ;3.工作速度;(2)或非门;CMOS传输门;CMOS逻辑门电路主要参数的特点 (1)VOH(min)=0.9VDD; VOL(max)=0.01VDD。 所以CMOS门电路的逻辑摆幅(即高低电平之差)较大。 (2)阈值电压Vth约为VDD/2。 (3)CMOS非门的关门电平VOFF为0.45VDD,开门电平VON为0.55VDD。因此,其高、低电平噪声容限均达0.45VDD。 (4)CMOS电路的功耗很小,一般小于1 mW/门; (5)因CMOS电路有极高的输入阻抗,故其扇出系数很大,可达50。;一、TTL与CMOS器件之间的接口问题 两种不同类型的集成电路相互连接,驱动门必须要为负载门提供符合要求的高低电平和足够的输入电流,即要满足下列条件: 驱动门的VOH(min)≥负载门的VIH(min) 驱动门的VOL(max)≤负载门的VIL(max) 驱动门的IOH(max)≥负载门的IIH(总) 驱动门的IOL(max)≥负载门的IIL(总) ; (b)用TTL门电路驱动5V低电流继电器,其中二极管D作保护,用以防止过电压。 ;2.带大电流负载; (2)对于或非门及或门,多余输入端应接低电平,比如直接接地;也可以与有用的输入端并联使用。; 3.一端消去或加上小圆圈,同时将相应变量取反,其逻辑关系不变。 ; 本章小结

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