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项目二逻辑门电路

项目二 逻辑门电路 2.1 二极管和三极管的开关特性 2.2 分立元件门电路 2.3 其他系列门电路 2.4 门电路的综合应用 TTL与非门的逻辑功能 2. 应用 ① 线与逻辑图 ② 母线传输 三、 三态输出门 2. 应用 ① 分时传输信号 ② 双向传输 二、 振荡周期 T 二、 输出脉宽 三、 应用 (2) 脉冲的定时 (3) 脉冲的延时 二、 回差特性 三、 应用 (2) 波形整形 (3) 构成多谐振荡器 一、CMOS 非门 (1)uA=0V时,TN截止,TP导通。输出电压uY=VDD=10V。 (2)uA=10V时,TN导通,TP截止。输出电压uY=0V。 2.3.2. CMOS集成逻辑门 二、 CMOS 传输门 (1)C=0、 ,即C端为低电平(0V)、 端为高电平(+VDD)时, TN和TP都不具备开启条件而截止,输入和输出之间相当于开关断开一样。 (2)C=1、 ,即C端为高电平(+VDD)、 端为低电平(0V)时,TN和TP都具备了导通条件,输入和输出之间相当于开关接通一样,uo=ui。 (1)对于各种集成电路,使用时一定要在推荐的工作条件范围内,否则将导致性能下降或损坏器件。 (2)数字集成电路中多余的输入端在不改变逻辑关系的前提下可以并联起来使用,也可根据逻辑关系的要求接地或接高电平。TTL电路多余的输入端悬空表示输入为高电平;但CMOS电路,多余的输入端不允许悬空,否则电路将不能正常工作。 (3)TTL电路和CMOS电路之间一般不能直接连接,而需利用接口电路进行电平转换或电流变换才可进行连接,使前级器件的输出电平及电流满足后级器件对输入电平及电流的要求,并不得对器件造成损害。 2.3.3 TTL和CMOS逻辑门的使用及注意事项 1 2 R F 1 R F 2 u k u I 1 u I 2 u O 1 u O 2 C 1 C 2 则: 此正反馈过程 门1 迅速饱和, 门2 迅速截止 电路进入第一暂稳状态 。 此时,电容C1充电, C2放电。 TTL与非门组成的多谐振荡器 一、 工作原理 2.4 门电路的综合应用 能产生矩形脉冲的自激振荡电路 叫做多谐振荡器。 + + _ _ 2.4.1 自激多谐振荡器 (a)电容器C2放电电路 (b)电容器C1充电电路 + - 则: 此正反馈过程 门1迅速截止, 门2迅速饱和 电路进入第二暂稳状态 。 此时,电容C1放电, C2充电。 此电路无稳态,在两个暂稳态中交替转换,在与非门输出端输出矩形脉冲。 u O 2 U O H U O L O T t u I 2 O U I K t u O 1 U O H U O L O t u I 1 O t tWH tWL C1(R1//RF2) C1RF2 UTH UTH C2(R1//RF1) UKI C2RF1 TTL与非门组成的多谐振荡工作波形图 u k 1 1 2 R F 1 R F 2 u I 1 u I 2 u O 1 u O 2 C 1 C 2 + + - - 0 1 0 1 若 且 则 若 则   单稳态触发器在数字电路中一般用于定时(产生一定宽度的矩形波)、整形(把不规则的波形转换成宽度、幅度都相等的波形)以及延时(把输入信号延迟一定时间后输出)等。   单稳态触发器具有下列特点: (1)电路有一个稳态和一个暂稳态。 (2)在外来触发脉冲作用下,电路由稳态翻转到暂稳态。 (3)暂稳态是一个不能长久保持的状态,经过一段时间后,电路会自动返回到稳态。暂稳态的持续时间与触发脉冲无关,仅决定于电路本身的参数。 2.4.2 单稳态触发器 ( a ) 电 路 u 1 1 1 2 u I 1 u O 1 C + - u R R 4 7 0 Ω u O 2 u C 1 0 (b)各点电压波形 与非门组成的微分型单稳态电路 uI1=1时,电路处于稳态:门1饱和,门2截止。 t=t1时, 此正反馈→门1迅速截止,门2迅速饱和→电路进入暂时稳定状态。 暂稳期间,电容C充电→UR↓ 当t=t2时, UR↓= UTH →门2截止,门1饱和。 →电路自动返回稳态。 一. 工作原理 I 1 O t u O 1 O t u R U O H U O L O t u O 2 O t U T H U L O U O H t 1 t 2 tW t1 tw≈0.8RC u 1 O t u O O t U O H t W 单稳态电路的整形作用 (1) 脉冲

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