找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 2111|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

谈谈TTL和CMOS电平

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-10-11 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
谈谈TTLCMOS电平
TTL——Transistor-Transistor Logic 4 i7 z, B6 f) v! I
HTTL——High-speed TTL
6 w0 d& {' c3 S% vLTTL——Low-power TTL 9 U2 N7 o0 E0 ?! s
STTL——Schottky TTL
: C; a- ~5 _1 `* CLSTTL——Low-power Schottky TTL
1 Y1 M7 g# B7 D! R* F' PASTTL——Advanced Schottky TTL , P+ y( N$ P$ [% k
ALSTTL——Advanced Low-power Schottky TTL + j! E2 B7 K1 z# \1 [
FAST(F)——Fairchild Advanced schottky TTL
  |6 @% \$ I# A7 ~1 T0 h$ UCMOS——Complementary metal-oxide-semiconductor 1 r# t8 _8 r, N, W
HC/HCT——High-speed CMOS Logic(HCT
TTL电平兼容
)
; ?7 T3 S* U- \5 EAC/ACT——Advanced CMOS Logic(ACT
TTL电平兼容)(亦称ACL
2 \1 \. \8 x7 g6 g& T  |+ U
AHC/AHCT——Advanced High-speed CMOS Logic(AHCT
TTL电平兼容
)
/ z3 y( V& {$ G* W! s3 {0 DFCT——FACT
扩展系列,与TTL电平兼容

; U) f9 z9 R9 E, L8 |% n* c% dFACT——Fairchild Advanced CMOS Technology
1TTL电平:
1 E; p. F( q6 ~/ s  i6 j. S- C1 P输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平

9 u) ?, t! L. H; i: P* O0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是
" ]% a0 |) C) O0.4V

. v8 O' S$ o3 `" c2
CMOS电平:

' _/ U7 M. P  f" Y  G2 q" \   1
逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。

2 l3 |2 K) F2 w( ]
( l( ]3 `8 ?; `- d8 V; `9 s3
,电平转换电路:
# T9 X# P8 W0 o+ L
因为TTLCOMS的高低电平的值不一样(ttl 5v<==>cmos 3.3v),所以互相连接时需

' V; G$ _0 C4 i. `2 q: k1 G要电平的转换:就是用两个电阻对电平分压,没有什么高深的东西。哈哈 9 H9 i7 {+ s( v6 x5 w% z0 v
0 d; A; N( [: N
4
OC门,即集电极开路门电路,OD门,即漏极开路门电路,必须外界上拉电阻和电源才能
$ X2 s' [' y; X: m. z
将开关电平作为高低电平用。否则它一般只作为开关大电压和大电流负载,所以又叫做驱8 N9 {  w( _7 O! c4 z/ A
动门电路。
; }' b6 i8 Q  [& k4 p, u' E5 i1 ^; V; N
5
TTLCOMS电路比较:

* p/ F4 V* E, y1 E$ q6 Y1
TTL电路是电流控制器件,而coms电路是电压控制器件。
: L8 v0 M8 @( R3 l% G0 W; h
2
TTL电路的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。

1 }5 Q+ Y& U( {' P0 T+ v; D    COMS
电路的速度慢,传输延迟时间长(25-50ns),但功耗低。

9 V1 F3 d7 P7 d" C    COMS
电路本身的功耗与输入信号的脉冲频率有关,频率越高,芯片集越热,这是正常

$ a- ]" j( j) k/ G现象。
- K; ^0 L5 ?4 v, _" @- J3
COMS电路的锁定效应:

9 h6 ~: w$ A) }; ~" M) P   COMS
电路由于输入太大的电流,内部的电流急剧增大,除非切断电源,电流一直在增大
- a) U  F7 A  h9 N: r8 d
。这种效应就是锁定效应。当产生锁定效应时,COMS的内部电流能达到40mA以上,很容易
9 L/ _: K2 M: j8 S+ s烧毁芯片。
+ r- O& e7 T: F6 m! R$ q防御措施:

: I/ K/ U$ Y( i   1
)在输入端和输出端加钳位电路,使输入和输出不超过规定电压。
2 T5 t2 a3 j/ U& K) ?) s
   2
)芯片的电源输入端加去耦电路,防止VDD端出现瞬间的高压。

8 _/ X) V7 M0 k2 c5 j   3
)在VDD和外电源之间加线流电阻,即使有大的电流也不让它进去。
# Q' I/ a6 C6 h; Y0 I* y
   4
)当系统由几个电源分别供电时,开关要按下列顺序:开启时,先开启COMS电路得电
* n+ n  V& l+ x4 n  c5 B, ~
源,再开启输入信号和负载的电源;关闭时,先关闭输入信号和负载的电源,再关闭COMS
+ X9 ~8 |6 q6 W( d' f  i3 Y
电路的电源。
+ m1 }2 _! O5 s) L! L
  c0 d$ {! E# Z: e% \
6
COMS电路的使用注意事项

8 o5 c  l9 k  f' }4 m. S! f6 C   1
COMS电路是电压控制器件,它的输入总抗很大,对干扰信号的捕捉能力很强。所以
! L0 u0 a$ Y3 f$ t! B- a
,不用的管脚不要悬空,要接上拉电阻或者下拉电阻,给它一个恒定的电平。
3 Z2 e; z. {2 p' K) m. z  a   2
)输入端接低内组的信号源时,要在输入端和信号源之间要串联限流电阻,使输入的
/ p  a5 q3 I6 n$ |. ~2 x
电流限制在1mA之内。 9 A9 e2 x( F+ [+ \9 j0 z1 E1 _
   3
)当接长信号传输线时,在COMS电路端接匹配电阻。

+ ]. d  K# h1 X. t, w8 Y   4
)当输入端接大电容时,应该在输入端和电容间接保护电阻。电阻值为R=V0/1mA.V0

. R: i4 W5 d$ d$ s, f( s外界电容上的电压。
2 v7 z5 n( ^5 W9 D1 A/ A7 q4 O   5
COMS的输入电流超过1mA,就有可能烧坏COMS
  6 j3 r9 a8 r, x- Y# b
   
) X; m; _, A6 b4 r9 w7
TTL门电路中输入端负载特性(输入端带电阻特殊情况的处理):

: R' H! N/ {: N; j! v, U   1
)悬空时相当于输入端接高电平。因为这时可以看作是输入端接一个无穷大的电阻。
' p* s/ a7 `0 X2 M* p
- r( K( U( V5 o) f
   2
在门电路输入端串联10K电阻后再输入低电平,输入端出呈现的是高电平而不是低电平。因为由TTL门电路的输入端负载特性可知,只有在输入端接的串联电阻小于910欧时,它输入来的低电平信号才能被门电路识别出来,串联电阻再大的话输入端就一直呈现高电平。这个一定要注意。COMS门电路就不用考虑这些了。
# r& `5 F1 v! a. r+ ~+ e) T
3 O: v: V' {8 i

* W# N- u4 _/ L5 l3 w# ?6 S' a* @8
TTL电路有集电极开路OC门,MOS管也有和集电极对应的漏极开路的OD门,它的输出就叫做开漏输出。
+ F( X2 G/ j+ w* Z  f7 |: b3 Q   OC
门在截止时有漏电流输出,那就是漏电流,为什么有漏电流呢?那是因为当三机管截
) R7 x+ Z) S6 L
止的时候,它的基极电流约等于0,但是并不是真正的为0,经过三极管的集电极的电流也
. [* w2 ~0 ?4 f6 V. k! ^8 ?就不是真正的0,而是约0。而这个就是漏电流。开漏输出:OC门的输出就是开漏输出;OD4 F! [2 r8 x: ^  m. j
门的输出也是开漏输出。它可以吸收很大的电流,但是不能向外输出的电流。所以,为了

: S2 w1 D& q* m$ X" b) s能输入和输出电流,它使用的时候要跟电源和上拉电阻一齐用。OD门一般作为输出缓冲/
/ t" k) J; `* i( ~! _( ~1 ?1 a" \动器、电平转换器以及满足吸收大负载电流的需要。 ) ]5 \' l* t3 O# c6 z4 I
9
,什么叫做图腾柱,它与开漏电路有什么区别?
" ~& M7 z, B5 N7 Z3 p$ Y
   TTL
集成电路中,输出有接上拉三极管的输出叫做图腾柱输出,没有的叫做OC门。因为
! V4 |3 S7 c4 x7 H# ^6 `
TTL
就是一个三级关,图腾柱也就是两个三级管推挽相连。所以推挽就是图腾。

评分

参与人数 2贡献 +15 收起 理由
zyunfei + 5 感谢分享
Allen + 10 感谢分享

查看全部评分

该用户从未签到

2#
发表于 2008-10-12 16:49 | 只看该作者
呵呵,不错,谢了

该用户从未签到

3#
发表于 2008-10-12 17:02 | 只看该作者
看完之后再顶
. ]( n8 c6 E* l) B0 F8 X& e: I平时自己都没注意过,这些细的东西最关键,再次感谢。

该用户从未签到

4#
发表于 2008-10-13 17:33 | 只看该作者
支持!!!!

该用户从未签到

5#
发表于 2008-10-14 09:25 | 只看该作者
谢谢楼主分享

该用户从未签到

6#
发表于 2008-10-14 13:23 | 只看该作者
谢谢楼主分享

该用户从未签到

7#
发表于 2008-10-15 00:06 | 只看该作者
支持搂主
: w. d4 ~& P9 B6 E, Q4 Z非常感谢

该用户从未签到

8#
发表于 2008-10-15 00:25 | 只看该作者
茅舍顿开
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-11-22 04:09 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表