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【2017年整理】数电 第三章
第 3 章 逻辑门电路 3.1 概 述 一、门电路的作用和常用类型 二、高电平和低电平的含义 3.2 三极管的开关特性 一、三极管的开关作用及其条件 3.3 TTL 集成逻辑门 一、TTL 与非门的基本组成与外特性 二、其他功能的 TTL 门电路 3.4 CMOS 集成逻辑门 一、CMOS 反相器 三、CMOS 数字集成电路应用要点 3.5 集成逻辑门电路的应用 一、CMOS 门电路比之 TTL 的主要特点 二、集成逻辑门电路的选用 三、集成逻辑门电路应用举例 本章小结 综上所述,可见: (二)三态输出门 1. 电路、逻辑符号和工作原理 只有当使能信号 EN = 0 时才允许三态门工作,故称 EN 低电平有效。 EN 称使能信号或控制信号,A、B 称数据信号。 当 EN = 0 时,Y = AB, 三态门处于工作态; 当 EN = 1 时,三态门输出呈现高阻态,又称禁止态。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. EN 即 Enable 功能表 Z 0 AB 1 Y EN 使能端的两种控制方式 使能端低电平有效 使能端高电平有效 功能表 Z 1 AB 0 Y EN EN Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2. 应用 任何时刻 EN1、EN2、 EN3 中只能有一个为有效电平,使相应三态门工作,而其他三态输出门处于高阻状态,从而实现了总线的复用。 总线 (1)构成单向总线 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. DI DO/DI DO 0 0 高阻态 工作 DI EN = 0 时,总线上的数据 DI经反相后在 G2 输出端输出。 (2)构成双向总线 DI DO/DI DO 1 1 工作 DO 高阻态 EN = 1 时,数据 DO 经 G1 反相后传送到总线上。 DI DO/DI DO 1 1 工作 DO 高阻态 EN = 1 时,数据 DO 经 G1 反相后传送到总线上。 DI DO/DI DO Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. TTL 集成门的类型很多,那么如何识别它们?各类型之间有何异同?如何选用合适的门? 三、TTL 集成门应用要点 1. 各系列 TTL 集成门的比较与选用 用于民品 用于军品 具有完全相同的电路结构和电气性能参数,但 CT54 系列更适合在温度条件恶劣、供电电源变化大的环境中工作。 按工作温度和电源允许变化范围不同分为 CT74 系列 CT54 系列 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 向高速 发展 向低功 耗发展 按平均传输延迟时间和平均功耗不同分 向减小 功耗 - 延迟积 发展 措施:增大电阻值 措施: (1) 采用 SBD 和抗饱和三极管; (2) 采用有源泄放电路; (3) 减小电路中的电阻值。 其中,LSTTL 系列综合性能优越、品种多、价格便宜; ALSTTL 系列性能优于 LSTTL,但品种少、价格较高,因此实用中多选用 LSTTL。 CT74 系列(即标准 TTL ) CT74L 系列 (即低功耗 TTL 简称 LTTL) CT74H 系列(即高速 TTL简称 HTTL) CT74S 系列 (即肖特基TTL 简称 STTL) CT74AS 系列 (即先进肖特基TTL 简称 ASTTL) CT74LS 系列 (即低功耗肖特基TTL 简称 LSTTL) CT74ALS 系列 (即先进低
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