门电路知识介绍演示文稿.pptVIP

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噪声容限定义的示意图 VOH(min): 输出高电平的下限 VOL(max): 输出低电平的上限 VIL(max): 输入低电平的上限 VIH(min): 输入高电平的下限 输入为高电平的噪声容限为:VNH=VOH(min)-VIH(min) 抗反向干扰 输入为低电平的噪声容限为:VNL=VIL(max)-VOL(max) 抗正向干扰 图2.4.3 输入端噪声容限示意图 当前第31页\共有79页\编于星期一\16点 2.4.2 TTL反相器的静态输入特性和输出特性 正确地处理门电路和门电路、门电路和其它电路之间的连接问题 一、输入特性 输入信号为高、低电平时,输入端的等效电路: 图2.4.4 TTL反相器的输入端等效电路 当前第32页\共有79页\编于星期一\16点 输 入 特 性 曲 线 当VCC=5V,vI=VIL=0.2V时: 输入低电平电流: IIL=-(VCC-vBE1-VIL)/R1=-1mA 当vI=VIH=3.4V时,T1管vBC0,vBE0,倒置状态,β极小(0.01) 故:高电平输入电流IIH很小,IIH40μA 输入特性曲线: 图2.4.5 TTL反相器的输入特性 当前第33页\共有79页\编于星期一\16点 二、输出特性 1、高电平输出特性 vO=VOH时,T4,D2导通,T5截止,输出端的等效电路为: 图中:T4工作在射极输出状态,电路的输出电阻很小,在负载电流较小的范围内,负载电流的变化对VOH的影响很小。 随着负载电流iL绝对值的增加,R4上压降增大,T4的b-c结正向偏置,T4进入饱和状态。此时T4失去跟随功能,VOH随iL的增加而线性地下降。 图2.4.6 TTL反相器高电平输出等效电路 当前第34页\共有79页\编于星期一\16点 高电平输出特性曲线 图中:|iL|5mA时,VOH变化很小。 受功耗限制: |iL| 5mA 74系列: | iL | 0.4mA 图2.4.7 TTL反相器高电平输出特性 当前第35页\共有79页\编于星期一\16点 2. 低电平输出特性 T5饱和导通,T4截止,输出等效电路如下: ∵T5饱和导通时,c-e间的内阻很小(10欧) ∴负载电流iL增加时,输出的低电平VOL仅稍有升高 图2.4.8 TTL反相器低电平输出等效电路 图2.4.9 TTL反相器低电平输出特性 当前第36页\共有79页\编于星期一\16点 门电路的扇出系数 [例2.4.1]计算门G1最多可以驱动多少个同样的门电路负载? P67. 门电路的扇出系数:门电路输出驱动同类负载门的个数 当前第37页\共有79页\编于星期一\16点 三、输入端负载特性 使用门电路时,有时需要在输入端与地之间,或者输入端与信号的低电平之间,接入电阻Rp 由图:vI=Rp(Vcc-vBE1)/(R1+Rp) 图2.4.11 TTL反相器输入端经电阻接地时的等效电路 当前第38页\共有79页\编于星期一\16点 输入端负载特性 在RpR1时,vI与Rp成正比;当vI上升到1.4V以后,T2和T5发射结同时导通,将vB1钳在2.1V。 ∴既使Rp再增大, vI也不会再升高了。 图2.4.12 TTL反相器输入端负载特性 当前第39页\共有79页\编于星期一\16点 例:判断如图TTL电路输出为何状态? 10KΩ 10Ω ≥1 10Ω Y0=0 Y1=1 Y2=0 Y0 Y1 Y2 当前第40页\共有79页\编于星期一\16点 例:判断如图TTL电路输出为何状态? Y1=0 Y2=0 10KΩ Y1 VCC Y2 ≥1 VCC 10KΩ 当前第41页\共有79页\编于星期一\16点 1、TTL门输入端悬空的相当于接高电平。 2、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。 说明 当前第42页\共有79页\编于星期一\16点 2.4.3 TTL反相器的动态特性 传输延迟时间:输出电压波形滞后于输入电压波形的时间。 当前第43页\共有79页\编于星期一\16点 2.4.4 其它类型的TTL门电路 1、其它逻辑功能的门电路 在门电路的定型产品中除了反相器,还有与门、或门、与非门、或非门、与或非门和异或门。 他们的输入端、输出端、的电路结构形式与反相器基本相同,所以他们的输入、输出特性基本一致。 当前第44页\共有79页\编于星期一\16

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