第2章门电路 22TTL集成逻辑门电路 22.1TTL与非门的工作原理 1.TTL与非门的典型电路 R Ra 5V R1 7509 100g T3 Ta T T2 R5 C A R3
第2章 门电路 2.2 TTL集成逻辑门电路 2.2.1 TTL与非门的工作原理 1. TTL与非门的典型电路
第2章门电路 2.工作原理 当输入端A、B、C中,只要有一个输入信号L为低电平 03V时,则相对的发射结导通,使T1管的基极电位被箝制到 Ⅳ,T2管截止,故T5也截止。T3、T4管导通,输出高电平 即输入端A、B、C中至少有一个为低电平时,输出端F为高 电平 当输入端A、B、C全为高电平,T1管的基极电位升高,使T1 管的集电结、T2和T5管的发射结正向偏置而导通,致使T3 管微导通,T4管截止。即输入端全为高电平时,输出端为低 电平。所以该门是一个与非门
第2章 门电路 2.工作原理 当输入端A、B、C中,只要有一个输入信号VIL为低电平 0.3V时,则相对的发射结导通,使T1管的基极电位被箝制到 1V,T2管截止,故T5也截止。T3、T4管导通,输出高电平 即输入端A、B、C中至少有一个为低电平时,输出端F为高 电平。 当输入端A、B、C全为高电平,T1管的基极电位升高,使T1 管的集电结、T2和T5管的发射结正向偏置而导通,致使T3 管微导通,T4管截止。即输入端全为高电平时,输出端为低 电平。所以该门是一个与非门
第2章门电路 222TTL与非门的电压传输特性及抗干扰能力 1.电压传输特性 电压传输特性分为四个区段:截止区、线性区、转折区和饱 和区。 A B E 0.511.5 351(v
第2章 门电路 2.2.2 TTL与非门的电压传输特性及抗干扰能力 1. 电压传输特性 电压传输特性分为四个区段:截止区、线性区、转折区和饱 和区
第2章门电路 2.抗干扰能力 TIL与非门在实际应用时,输入端有时会出现干扰电压VN叠 加在输入信号上。当干扰电压Ⅴ超过一定数值时就会破坏与 非门输出的逻辑状态。通常把不会破坏与非门输出逻辑状态 所允许的干扰电压值叫做抗干扰能力。干扰电压亦称噪声, 抗干扰能力也称噪声容限。 关门电平oF:输出为标准高电平时,所允许的最大输入低 电平值。通常VoF=08V。 开门电平oN:输出为标准低电平时,所允许的最小输入高 电平值。通常Vo=1.8V
第2章 门电路 2. 抗干扰能力 TTL与非门在实际应用时,输入端有时会出现干扰电压VN叠 加在输入信号上。当干扰电压VN超过一定数值时就会破坏与 非门输出的逻辑状态。通常把不会破坏与非门输出逻辑状态 所允许的干扰电压值叫做抗干扰能力。干扰电压亦称噪声, 抗干扰能力也称噪声容限。 关门电平VOFF:输出为标准高电平时,所允许的最大输入低 电平值。通常VOFF=0.8V。 开门电平VON:输出为标准低电平时,所允许的最小输入高 电平值。通常VOH=1.8V