数字电子技术基础课件-第3章.ppt
文本预览下载声明
三、低功耗肖特基系列 74LS/54LS (Low-Power Schottky TTL) 四、74AS,74ALS (Advanced Low-Power Schottky TTL) · · · 2.5 其他类型的双极型数字集成电路* DTL:输入为二极管门电路,速度低,已经不用 HTL:电源电压高,Vth高,抗干扰性好,已被CMOS替代 ECL:非饱和逻辑,速度快,用于高速系统 I2L:属饱和逻辑,电路简单,用于LSI内部电路 · · · 五、动态开关特性 从二极管已知,PN结存在电容效应。 在饱和与截止两个状态之间转换时,iC的变化将滞后于VI,则VO的变化也滞后于VI。 六 、三极管反相器 三极管的基本开关电路就是非门 实际应用中,为保证 VI=VIL时T可靠截止,常在 输入接入负压。 参数合理? VI=VIL时,T截止,VO=VOH VI=VIH时,T饱和,VO=VOL 例3.5.1:计算参数设计是否合理 5V -8V 3.3KΩ 10KΩ 1KΩ β=20 VCE(sat) = 0.1V VIH=5V VIL=0V 例3.5.1:计算参数设计是否合理 将发射极外接电路化为等效的VB与RB电路 当 当 又 因此,参数设计合理 3.5.2 TTL反相器的电路结构和工作原理 一、电路结构 设 二、电压传输特性 二、电压传输特性 二、电压传输特性 需要说明的几个问题: 三、输入噪声容限 输入 输出 3.5.3 TTL反相器的静态输入特性和输出特性 例:扇出系数(Fan-out), 试计算门G1能驱动多少个同样的门电路负载。 3.5.4 TTL反相器的动态特性 一、传输延迟时间 1、现象 二、交流噪声容限 (b)负脉冲噪声容限 (a)正脉冲噪声容限 当输入信号为窄脉冲,且接近于tpd时,输出变化跟不上,变化很小,因此交流噪声容限远大于直流噪声容限。 三、电源的动态尖峰电流 2、动态尖峰电流 3.5.5其他类型的TTL门电路 一、其他逻辑功能的门电路 1. 与非门 2. 或非门 3.与或非门 4. 异或门 二、集电极开路的门电路 1、推拉式输出电路结构的局限性 ① 输出电平不可调 ② 负载能力不强,尤其是高电平输出 ③ 输出端不能并联使用 OC门 2、OC门的结构特点 OC门实现的线与 3、外接负载电阻RL的计算 3、外接负载电阻RL的计算 3、外接负载电阻RL的计算 三、三态输出门(Three state Output Gate ,TS) 三态门的用途 一、高速系列74H/54H (High-Speed TTL) 电路的改进 (1)输出级采用复合管(减小输出电阻Ro) (2)减少各电阻值 2. 性能特点 速度提高 的同时功耗也增加 2.4.5 TTL电路的改进系列 (改进指标: ) 二、肖特基系列74S/54S(Schottky TTL) 电路改进 采用抗饱和三极管 用有源泄放电路代替74H系列中的R3 减小电阻值 2. 性能特点 速度进一步提高,电压传输特性没有线性区,功耗增大 五、MOS管的四种类型 增强型 耗尽型 大量正离子 导电沟道 3.3.2 CMOS反相器的电路结构和工作原理 一、电路结构 二、电压、电流传输特性 三、输入噪声容限 结论:可以通过提高VDD来提高噪声容限 3.3.3 CMOS 反相器的静态输入和输出特性 一、输入特性 二、输出特性 二、输出特性 3.3.4 CMOS反相器的动态特性 一、传输延迟时间 二、交流噪声容限 三、动态功耗 三、动态功耗 3.3.5 其他类型的CMOS门电路 一、其他逻辑功能的门电路 1. 与非门 2.或非门 带缓冲极的CMOS门 1、与非门 带缓冲极的CMOS门 2.解决方法 二、漏极开路的门电路(OD门) 三、 CMOS传输门及双向模拟开关 1. 传输门 2. 双向模拟开关 四、三态输出门 三态门的用途 双极型三极管的开关特性 (BJT, Bipolar Junction Transistor) 3.5 TTL门电路3.
显示全部