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第2章_逻辑门电路讲述
第2章 逻辑门电路 2.1 二极管和三极管的开关特性 2.2 TTL门电路 2.3 CMOS门电路 2.1二极管和三极管的开关特性 2.1.1 二极管的开关特性 2.1.2 三极管的开关特性 2.1.1 二极管的开关特性 2. 二极管的开关时间 3.PN结的存储电荷 2.1.2三极管的开关作用特性 表2.2.1 NPN三极管的工作状态及特点 2. 三极管的开关时间 2.2 TTL门电路 2.2.1 TTL非门的工作原理 2.2.2 TTL非门的特性 2.2.3 TTL与非门/或非门/与或非门 2.2.4 TTL 集电极开路门和三态门 *2.2.5 TTL 门电路的产品系列 2.2.1 TTL非门的工作原理 2.2.1 TTL非门的工作原理 2.2.2 TTL非门的特性 2.输入噪声容限 3.输入特性 4.输出特性:带上负载后,负载电流与输出电压的关系曲线 。 有低电平输出特性和高电平输出特性 T5饱和时,其集射极之间的等效电阻小(大约20Ω),且基本不变,故输出电压随负载电流线性增加。 2)高电平输出特性 5.扇出系数:驱动相同系列的TTL门的个数称为扇出系数,记为N。 扇出系数为: 6.传输延迟时间 2.2.3 TTL与非门/或非门/与或非门 2.TTL或非门 3.TTL与或非门 2.三态TTL门 *2.2.5 TTL 门电路的产品系列 2.3 CMOS门电路 2.3.1 MOS管的开关特性 2.3.2 CMOS反相器的工作原理 2.3.3 CMOS反相器的特性 2.3.4 CMOS与非门/或非门 2.3.5 CMOS 传输门/三态门/异或门 *2.3.6 BiCMOS 门电路 2.3.1 MOS管的开关特 2.3.1 MOS管的开关特性 2.3.2 CMOS反相器的工作原理 2.3.3 CMOS反相器的特性 2.输入伏安特性 3.输出特性 2.3.4 CMOS与非门/或非门 3. 带缓冲级的CMOS与非门 2.3.5 CMOS 传输门/三态门/异或门 2. CMOS三态门 *2.3.6 BiCMOS 门电路 *2.3.6 BiCMOS 门电路 习题 2.1 2.2 2.6 2.7 2.8 2.10 2.11 2.13 2.14 2.15 2.20 2.26 2.27 图 2.2. 1 3 TTL 或非 门 A R 1 3k R 4 100 Ω Y R 2 750 Ω R 3 360 Ω R 5 3k T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T ’ 1 B T ’ 2 R ’ 1 3k V V CC 5 = (3)当A为高电平时,T1的发射结截止,T2、T5饱和,输出低电平; (1) 当A、B都是低电平时,T1和T1’的发射结都导通,T2 、T2’和T5截止,输出高电平; (2) 当B为高电平时,T1’的发射结截止,T2’、T5饱和,输出低电平; (4)当A和B都为高电平时,T1和T1’的发射结都截止,T2、T2’、T5饱和,输出低电平。 电路实现或非逻辑 图 2.2. 1 3 TTL 或非 门 A R 1 3k R 4 100 Ω Y R 2 750 Ω R 3 360 Ω R 5 3k T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T ’ 1 B T ’ 2 R ’ 1 3k V V CC 5 = 图 2.2. 1 4 TTL 与 或非门 A B R 1 3k R 4 100 Ω Y R 2 750 Ω R 3 360 Ω R 5 3k T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T ’ 1 C D T ’ 2 R ’ 1 3k V V CC 5 = X Z 或非门电路比较可知, T1’和T1改为多发射极三极管,分别实现X=AB、Z=CD。所以: 2.2.4 TTL 集电极开路门和三态门 图 2.2.15 TTL 与非门并联 ---- 电路烧坏! A B V V CC 5 = R 1 3k R 4 100 Ω Y R 2 750 Ω R 3 360 Ω R 5 3k T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 C D V V CC 5 = R 1
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