数字电路与逻辑设计基础教学课件下载-样章.ppt

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1、数字电路与逻辑设计基础教学课件下载-样章.ppt第三章  集成逻辑门电路本章讲授主要内容:1.集成逻辑门的分类,重点介绍TTL与非门、其它功能的TTL集成门电路(非门、或非门、与或非门、异或门、同或门、OC门、三态门)及其改进电路。2.国际通用的74系列TTL的分类方法。3.MOS集成电路中主要介绍NMOS、PMOS、CMOS的反相器和各种门电路,尤其强调了JHR第一节 集成逻辑门的分类JHRDTL与非门电路和符号二极管-晶体三极管逻辑门(DTL)JHRABC与门非门与非门第二节TTL与非门目前国产的TTL电路有CT54/74、CT5

2、4/74H、CT54/74S、CT54/74LS等四在系列。国产CT系列对应于国际上SN系列,如CT74LS160CJ对应SN74LS160CJ。一、TTL与非门符号含义JHRJHR二、TTL数字集成电路的分类与特点1.74-系列这是时期的产品,现仍在使用,但正逐渐被淘汰。2.74H-系列这是74-系列的改进型,属于高速TTL产品。其“与非门”的平均传输时间达10ns左右,但电路的静态功耗较大,目前该系列产品使用越来越少,逐渐被淘汰。JHR3.74S-系列这是TTL的高速型肖特基系列。在该系列中,采用了抗饱和肖特基二极管,速度较高,但

3、品种较少。4.74LS-系列这是当前TTL类型中的主要产品系列。品种和生产厂家都非常多。性能价格比比较高,目前在中小规模电路中应用非常普遍。JHR5.74ALS-系列这是“先进的低功耗肖特基”系列。属于74LS-系列的后继产品,速度(典型值为4ns)、功耗(典型值为1mW)等都有较大的改进,但价格比较高。6.74AS-系列这是74S-系列的后继产品,尤其速度(典型值为1.5ns)有明显的提高,又称“先进超高速肖特基”系列。总之,TTL系列产品向着低功耗、高速度方向发展。其主要特点为:JHR◆不同系列同型号器件管脚排列完全兼容。◆参数稳

4、定,使用可靠。◆噪声容限高达数百毫伏。◆输入端一般有钳位二极管,减少了反射干扰的影响。输出电阻低,带容性能力强。◆采用+5V电源供电。二、电路组成1.典型的TTL与非门电路结构JHR输入级中间倒相级输出级JHR输入级中间倒相级输出级JHR该电路解为三个部分:输入级、中间倒相级、输出级。(1)输入级:由多发射极三极管T1和电阻R1构成。其等效电路如图所示。T1管有两个作用:●实现逻辑“与”的功能;●T1管由饱和变为截止的过程中,其基区存储电荷,可通过T1管的集电极电流iC加速消散,使电路工作速度有较大的提高。JHR(2)输出级:三极管T

5、4、二极管D和三极管T3构成推拉式输出电路。T3管饱和导通时,T4和D截止;T3管截止时,T4、D导通,JHR使整个电路输出阻抗降低,既可提高电路的负载能力,又可改善输出电压波形,使工作速度提高。(3)中间倒相级:T2三极管的集电和发射极输出倒相电压(即电压升降互反),以满足输出级互补工作的要求。该级电路对门的负载能力及工作速度均有较大影响。二、功能分析1.输入全接高电平(3.6V)或悬空TTL与非门的工作状态如图等效电路。JHR电源VCC通过R1和T1的集电结向三极管T2和T3提供基极电流,在参数设计上使T2和T3管能饱和导通。因此

6、T2管集电极电位VC2为:VC2=VBE3+VCE2=0.7+0.3=1V三极管T4和D必然是截止的,Z输出低电平VL=0.3V。此时,T1管基极电位为VB1=VBC1+VBE2+VBE3=0.7+0.7+0.3=2.1VT1管的发射极电压JHRJHRVBE1=2.1-3.6=-1.5V<0因此,T1管发射结处于反向偏置,而集电结处于正向偏置,所以,T1管处于发射结和集电结倒置使用放大状态。TTL的输出电压为V0L=0.3V (低电平)2.输入端中有的接低电平(0.3V)TTL与非门的工作状态如图等效电路。JHRJHR设VT1C=3.

7、6V,VT1A=VT1B=0.3V。此时,T1管VBEC发射结优先导通,T1基极电压VB1被钳位在:VB1=VA+VBEC=0.3+0.7=1V该电压不足以使T2、T3导通,使T2和T3同时截止。T2管基极电位:VB2=VB1-VBC1=1-0.7=0.4V正5V电源通过R2向T4管提供基极电流,使T4和D均导通状态,由于R2上流过的电流只有   而iL在毫安级以下,因此R2上的压降可忽略,输出电压为:JHRV0H=VCC-VBE4-VD=5-0.7-0.7=3.6V (高电平)由上述分析可知TTL电路输入输出电位关系为:“全高出低,

8、有低出高”按照正逻辑关系称为“全1出0,有0出1”,因此其逻辑表达式为逻辑真值表JHR这是一个正逻辑“与非门”。应注意的是,在TTL与非门电路中,输入端悬空,相当于接高电平。JHR三、特性及主要参数1.电压传输特性V0=

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