欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:24864343
大小:1.03 MB
页数:23页
时间:2018-11-15
《第九讲 cmos门电路(二)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、CMOS与非门内容回顾或非门:内容回顾带缓冲级的CMOS门电路内容回顾二、漏极开路输出的门电路(OD门)P94为了满足输出电平的变换,输出大负载电流,以及实现“线与”功能,将CMOS门电路的输出级做成漏极开路的形式,称为漏极开路输出的门电路,简称OD(Open-DrainOutput)门OD输出与非门74HC03电路结构图1.结构和符号OD门的逻辑符号2.工作原理在使用OD门时,一定要将输出端通过电阻(叫做上拉电阻)接到电源上,如图所示OD门输出为高电平时上拉电阻RL的计算IOH-OD门输出管截止时的漏电流IIH-负载门输入为高电平时的输入电流n-并联O
2、D门(驱动门)的个数m-负载门输入端个数当所有的OD门输出管截止时输出为高电平OD门输出为低电平时IIL是每个负载门低电平输入电流;IOLmax是OD门最大允许的负载电流。则三、CMOS传输门其中T1为NMOS管,T2为PMOS管,C和C为一对互补控制信号1.电路结构及逻辑符号2.工作原理若CMOS传输门的一端接输入电压vI,另一端接负载电阻RL,如图所示。传输门的工作电路设RL>>RON,VIH=VDD,VIL=0。C的高低电平为VDD和0,则(1)C=0,C=1只要vI在0~VDD之间变化,T1和T2同时截止,输入和输出之间为高阻态。(2)C=1
3、,C=0在vI在0~VDD时,若04、VGS(th)P5、6、VGS(th)P7、8、输门一样,它也是属于双向器件。其工作原理为:当C=1,开关闭合,vo=vI;当C=0,开关断开,输出高阻态。c.利用CMOS传输门可以组成双向模拟开关,用来传输连续变化的模拟电压信号,这一点是其它一般逻辑门无法实现的。四、三态输出门其电路如图所示,这是三态反相器,输出的状态不仅有高电平、低电平,还有第三态-高阻态。三态门的用途总线结构数据的双向传输3.3.6CMOS电路的正确使用输入电路的静电防护CMOS不用的输入端不允许悬空。输入电路的过流保护自20世纪60年代CMOS电路问世以来,随着CMOS制造工艺水平的不断改进,CMOS电路的性能得到了迅速提高。9、到了20世纪80年代以后,在减小单元电路的功耗和缩短延迟时间两个主要方面进展尤为迅速。到目前为止,已经生产出的标准化、系列化的CMOS集成电路产品有4000系列、HC/HCT系列、AHC/AHCT系列、VHC/VHCT系列、LVC系列、ALVC系列等。最早投放市场的4000系列传输延迟时间长(可达100ns左右)、带负载能力弱,因此,目前它已基本上被后来出现的HC/HCT系列产品所取代。3.3.7CMOS数字集成电路的各种系列HC---High-SpeedCMOSHCTHigh-SpeedCMOS,TTLCompatibleAHC---AdvancedH10、igh-SpeedCMOSAHCT--AdvancedHigh-SpeedCMOS,TTLCompatibleLVC---Low-VoltageCMOSALVC----AdvancedLow-VoltageCMOS54系列比74系列的允许环境工作温度范围更宽。74系列为-40℃~+85℃,54系列为-55~+125℃74HC04数据表小结:掌握OD门、CMOS传输门、CMOS三态门的逻辑符号与用法。
4、VGS(th)P
5、6、VGS(th)P7、8、输门一样,它也是属于双向器件。其工作原理为:当C=1,开关闭合,vo=vI;当C=0,开关断开,输出高阻态。c.利用CMOS传输门可以组成双向模拟开关,用来传输连续变化的模拟电压信号,这一点是其它一般逻辑门无法实现的。四、三态输出门其电路如图所示,这是三态反相器,输出的状态不仅有高电平、低电平,还有第三态-高阻态。三态门的用途总线结构数据的双向传输3.3.6CMOS电路的正确使用输入电路的静电防护CMOS不用的输入端不允许悬空。输入电路的过流保护自20世纪60年代CMOS电路问世以来,随着CMOS制造工艺水平的不断改进,CMOS电路的性能得到了迅速提高。9、到了20世纪80年代以后,在减小单元电路的功耗和缩短延迟时间两个主要方面进展尤为迅速。到目前为止,已经生产出的标准化、系列化的CMOS集成电路产品有4000系列、HC/HCT系列、AHC/AHCT系列、VHC/VHCT系列、LVC系列、ALVC系列等。最早投放市场的4000系列传输延迟时间长(可达100ns左右)、带负载能力弱,因此,目前它已基本上被后来出现的HC/HCT系列产品所取代。3.3.7CMOS数字集成电路的各种系列HC---High-SpeedCMOSHCTHigh-SpeedCMOS,TTLCompatibleAHC---AdvancedH10、igh-SpeedCMOSAHCT--AdvancedHigh-SpeedCMOS,TTLCompatibleLVC---Low-VoltageCMOSALVC----AdvancedLow-VoltageCMOS54系列比74系列的允许环境工作温度范围更宽。74系列为-40℃~+85℃,54系列为-55~+125℃74HC04数据表小结:掌握OD门、CMOS传输门、CMOS三态门的逻辑符号与用法。
6、VGS(th)P
7、8、输门一样,它也是属于双向器件。其工作原理为:当C=1,开关闭合,vo=vI;当C=0,开关断开,输出高阻态。c.利用CMOS传输门可以组成双向模拟开关,用来传输连续变化的模拟电压信号,这一点是其它一般逻辑门无法实现的。四、三态输出门其电路如图所示,这是三态反相器,输出的状态不仅有高电平、低电平,还有第三态-高阻态。三态门的用途总线结构数据的双向传输3.3.6CMOS电路的正确使用输入电路的静电防护CMOS不用的输入端不允许悬空。输入电路的过流保护自20世纪60年代CMOS电路问世以来,随着CMOS制造工艺水平的不断改进,CMOS电路的性能得到了迅速提高。9、到了20世纪80年代以后,在减小单元电路的功耗和缩短延迟时间两个主要方面进展尤为迅速。到目前为止,已经生产出的标准化、系列化的CMOS集成电路产品有4000系列、HC/HCT系列、AHC/AHCT系列、VHC/VHCT系列、LVC系列、ALVC系列等。最早投放市场的4000系列传输延迟时间长(可达100ns左右)、带负载能力弱,因此,目前它已基本上被后来出现的HC/HCT系列产品所取代。3.3.7CMOS数字集成电路的各种系列HC---High-SpeedCMOSHCTHigh-SpeedCMOS,TTLCompatibleAHC---AdvancedH10、igh-SpeedCMOSAHCT--AdvancedHigh-SpeedCMOS,TTLCompatibleLVC---Low-VoltageCMOSALVC----AdvancedLow-VoltageCMOS54系列比74系列的允许环境工作温度范围更宽。74系列为-40℃~+85℃,54系列为-55~+125℃74HC04数据表小结:掌握OD门、CMOS传输门、CMOS三态门的逻辑符号与用法。
8、输门一样,它也是属于双向器件。其工作原理为:当C=1,开关闭合,vo=vI;当C=0,开关断开,输出高阻态。c.利用CMOS传输门可以组成双向模拟开关,用来传输连续变化的模拟电压信号,这一点是其它一般逻辑门无法实现的。四、三态输出门其电路如图所示,这是三态反相器,输出的状态不仅有高电平、低电平,还有第三态-高阻态。三态门的用途总线结构数据的双向传输3.3.6CMOS电路的正确使用输入电路的静电防护CMOS不用的输入端不允许悬空。输入电路的过流保护自20世纪60年代CMOS电路问世以来,随着CMOS制造工艺水平的不断改进,CMOS电路的性能得到了迅速提高。
9、到了20世纪80年代以后,在减小单元电路的功耗和缩短延迟时间两个主要方面进展尤为迅速。到目前为止,已经生产出的标准化、系列化的CMOS集成电路产品有4000系列、HC/HCT系列、AHC/AHCT系列、VHC/VHCT系列、LVC系列、ALVC系列等。最早投放市场的4000系列传输延迟时间长(可达100ns左右)、带负载能力弱,因此,目前它已基本上被后来出现的HC/HCT系列产品所取代。3.3.7CMOS数字集成电路的各种系列HC---High-SpeedCMOSHCTHigh-SpeedCMOS,TTLCompatibleAHC---AdvancedH
10、igh-SpeedCMOSAHCT--AdvancedHigh-SpeedCMOS,TTLCompatibleLVC---Low-VoltageCMOSALVC----AdvancedLow-VoltageCMOS54系列比74系列的允许环境工作温度范围更宽。74系列为-40℃~+85℃,54系列为-55~+125℃74HC04数据表小结:掌握OD门、CMOS传输门、CMOS三态门的逻辑符号与用法。
此文档下载收益归作者所有