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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。 4.集电极开路门( OC门) 逻辑门电路简介、应用和符号变换 (1)实现线与。 逻辑关系为: OC门主要有以下几方面的应用: (2)实现电平转换。 如图示,可使输出高电平变为10V。 (3)用做驱动器。 如图是用来驱动发光二极管的电路。 逻辑门电路简介、应用和符号变换 (1)当输出高电平时, RP不能太大。RP为最大值时要保证输出电压为VOH(min)。 OC门进行线与时,外接上拉电阻RP的选择: 得: VCC-VOH(min)= IIHRP(max) 由: 逻辑门电路简介、应用和符号变换 (2)当输出低电平时 所以: RP(min)<RP<RP(max) 由: 得: RP不能太小。RP为最小值时要保证输出电压为VOL(max)。 逻辑门电路简介、应用和符号变换 (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、T3都截止。这时从输出端L看进去,呈现高阻,称为高阻态,或禁止态。 5.三态门 去掉非门G,则EN=1时,为工作状态, EN=0时,为高阻态。 逻辑门电路简介、应用和符号变换 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。 (b)组成双向总线, 实现信号的分时双向传送。 (2)三态门的应用 逻辑门电路简介、应用和符号变换 1.2.7 TTL集成逻辑门电路系列简介 1.74系列——为TTL集成电路的早期产品,属中速TTL器件。 2.74L系列——为低功耗TTL系列,又称LTTL系列。 3.74H系列——为高速TTL系列。 4.74S系列——为肖特基TTL系列,进一步提高了速度。 74S系列的几点改进: (1)采用了抗饱和三极管 逻辑门电路简介、应用和符号变换 5.74LS系列——为低功耗肖特基系列。 6.74AS系列——为先进肖特基系列, 7.74ALS系列——为先进低 功耗肖特基系列。 (2)将Re2用“有源泄放电路代替”。 (3)输出级采用了达林顿结构。 (4)输入端加了三个保护二极管。 74S系列的几点改进: (1)采用了抗饱和三极管 逻辑门电路简介、应用和符号变换 1.3 MOS逻辑门电路 1.3.1 NMOS门电路 1.3.2 CMOS门电路 1.3.3 其他的CMOS门电路 1.3.4 CMOS逻辑门电路的系列及主要参数 逻辑门电路简介、应用和符号变换 所以输出为低电平。 1.NMOS非门 1.3.1 NMOS门电路 逻辑关系:(设两管的开启电压为VT1=VT2=4V,且gm1>>gm2 ) (1)当输入Vi为高电平8V时,T1导通,T2也导通。因为gm1>>gm2,所以两管的导通电阻RDS1<<RDS2,输出电压为: 逻辑门电路简介、应用和符号变换 (2)当输入Vi为低电平0V时, 2.NMOS门电路 (1)与非门 T1截止,T2导通。 VO=VDD-VT=8V =VOH ,即输出为高电平。 所以电路实现了非逻辑。 0 1 0 1 B L A 0 0 1 1 输 入 1 1 1 0 输出 与非真值表 逻辑门电路简介、应用和符号变换 逻辑门电路简介、应用和符号变换 逻辑门电路简介、应用和符号变换 逻辑门电路简介、应用和符号变换 逻辑门电路简介、应用和符号变换 逻辑门电路简介、应用和符号变换 1.1 基本逻辑门电路 1.2 TTL逻辑门电路 1.3 MOS逻辑门电路 1.4 集成逻辑门电路的应用 1.5 混合逻辑中逻辑符号的变换 本章小结 逻辑门电路简介、应用和符号变换 1.1 基本逻辑门电路 1.1.1 二极管与门和或门电路 1.1.2 三极管非门电路 1.1.3 DTL与非门电路 逻辑门电路简介、应用和符号变换 1.与门电路 1.1.1 二极管与门和或门电路 0 1 0 1 B L A 0 0 1 1 输 入 0 0 0 1 输出 与逻辑真值表 逻辑门电路简介、应用和符号变换 2.或门电路 0 1 0 1 B L A 0 0 1 1 输 入 0 1 1 1 输出 或逻辑真值表 逻辑门电路简介、应用和符号变换 1.1.2 三极管非门电路 L A 0 1 输 入 1 0 输 出 非逻辑真值表 逻辑门
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