1. TTL電路和門電路
TTL門電復路一般由晶體三極體電路構製成。對於TTL電路多餘輸入端的處理,應採用以下方法:
TTL與門和與非門電路:
將多餘輸入端接高電平,即通過限流電阻與電源相連接;
根據TTL門電路的輸入特性可知,當外接電阻為大電阻時,其輸入電壓為高電平,這樣可以把多餘的輸入端懸空,此時輸入端相當於外接高電平;
通過大電阻(大於1kΩ)到地,這也相當於輸入端外接高電平;
當TTL門電路的工作速度不高,信號源驅動能力較強,多餘輸入端也可與使用的輸入端並聯使用。
TTL或門、或非門:
接低電平;
接地;
由TTL輸入端的輸入伏安特性可知,當輸入端接小於IKΩ的電阻時輸入端的電壓很小,相當於接低電平,所以可以通過接小於IKΩ(500Ω)的電阻到地。
CMOS 門電路一般是由MOS管構成,在使用CMOS門電路時輸入端特別注意不能懸空
與門和與非門電路:多餘輸入端應採用高電平,即可通過限流電阻(500Ω)接電源。
或門、或非門電路:多餘輸入端的處理方法應是將多餘輸入端接低電平,即通過限流電阻(500Ω)接地。
2. TTL是指的什麼電路有何作用
門電路的扇出系數是指該門電路驅動同類器件的數量,例如一路74hct00的最大輸出驅動電流可達20ma,而同型號器件每一路的最大輸入電流卻只有零點幾μa,那麼它的扇出系數之大就可想而知了。
3. 詳解TTL電路
TTL:晶體管-晶體管-邏輯電路,所以肯定都由有晶體管組成。
由於技術水平提高,很多已經有CMOS電路代替。
主要參數:電源電壓,扇入、扇出數;帶載能力,上升、下降時間、延遲時間,功耗等參數
由於單片機技術的迅速發展,價格降低,TTL IC只在一些簡單邏輯電路應用。
一本書的內容,不可能幾句話能講明白。
4. 什麼叫「TTL電路驅動CMOS電路」
TTL電路指電路遵循TTL電平規則(+5V等價於邏輯「1」,0V等價於邏輯「0」),而CMOS電路遵循的電平規則是(3v - 18V等價於邏輯「1」(具體電壓德參考晶元供電電源),0V等價於邏輯「0」),由於他們遵循的電平規則不同,所以有時候TTL電路和CMOS電路布不能無縫的直接連接通信,而需要我們設計中間的驅動電路,保證兩端電平匹配。TTL往CMOS匹配的電路就稱之為「TTL電路驅動CMOS電路」?
以上為個人呢理解,不作為官方名詞解釋。你可以這么理解!
5. TTL信號和TTL電路(高手指點)
意思是,來4、6兩個腳是接TTL電平電路源的,另外兩個收發端是接外線路用的。
既然用到了你這個晶元,電路裡面肯定應該有一個晶元執行串列數據收發任務,當然是個晶元,但是當晶元電平不是TTL電平時,可以用三極體加電阻作電平轉換,然後接到這個介面晶元上。
6. 什麼是ttl電路
TTL電路是晶體管輸入,晶體管輸出的邏輯集成電路的縮寫。(Transister input Transister output Logic )
7. TTL電路主要的作用是什麼
TTL電路是晶體管-晶體管邏輯電路的英文縮寫(Transister-Transister-Logic),是數字集成電路的一大門類。從六十年代開發成功第一代產品以來現有以下幾代產品。
第一代TTL包括SN54/74系列,(其中54系列工作溫度為-55℃~+125℃,74系列工作溫度為0℃~+75℃),低功耗系列簡稱LTTL,高速系列簡稱HTTL。
第二代TTL包括肖特基箝位系列(STTL)和低功耗肖特基系列(LSTTL)。
第三代為採用等平面工藝製造的先進的STTL(ASTTL)和先進的低功耗STTL(ALSTTL)。由於LSTTL和ALSTTL的電路延時功耗積較小,STTL和ASTTL速度很快,因此獲得了廣泛的應用。
TTL數字集成電路約有400多個品種,大致可以分為以下幾類:
門電路、解碼器/驅動器、觸發器、計數器、移位寄存器、單穩/雙穩電路和多諧振盪器、加法器/乘法器、奇偶校驗器、碼制轉換器、線驅動器/線接收器、多路開關、存儲器。
TTL電路採用雙極型工藝製造,具有工作速度高、驅動能力強、品種多等特點。是目前應用最廣泛的集成電路之一。它的主要缺點是功耗大,集成度低。
1.工作電源電壓范圍
S、LS、F系列為5.0±5%;AS、ALS系列為5.0±10%;ECL10K系列為-5.2±5%;ECL100K系列為-4.2~5.7V。
2.頻率特性
標準的TTL電路的工作頻率小於35MHz;LS系列TTL電路的工作頻率小於40MHz;ALS系列電路的工作頻率小於70MHz;
S系列電路的工作頻率小於125MHz;AS系列電路的工作頻率小於200MHz;ECL系列電路的工作頻率為100~1000MHz。
3.TTL電路的電壓輸出特性
當工作電壓為+5V時,邏輯「1」的輸出電平大於2.4V,邏輯「0」的輸出電平小於0.4V;邏輯「1」的輸入電平大於2.0V;邏輯「0」的輸入電平小於0.8V。
4.最小輸出驅動電流
標准輸出的TTL電路:標准TTL電路為16mA;LS-TTL電路為8mA;S-TTL電路為20mA;ALS-TTL電路為8mA;AS-TTL電路為20mA;
大電流輸出的TTL電路:標准TTL電路為48mA;LS-TTL電路為24mA;S-TTL電路為64mA;ALS-TTL電路為24/48mA;AS-TTL電路為48/64mA。
5.扇出能力(以帶動LS-TTL負載的個數為例)
標准輸出的TTL電路:標准TTL電路為40;LS-TTL電路為20;S-TTL電路為50;ALS-TTL電路為20;AS-TTL電路為50;
大電流輸出的TTL電路:標准TTL電路為120;LS-TTL電路為60;S-TTL電路為160;ALS-TTL電路為60/120;AS-TTL電路為120/160。
8. TTL電路是什麼樣的
TTL電路是晶體管-晶體管邏輯電路的英文縮寫(Transister-Transister-Logic ),是數字集成電路的一大門類。它採用雙極型工藝製造,具有高速度低功耗和品種多等特點。 從六十年代開發成功第一代產品以來現有以下幾代產品。
第一代TTL包括SN54/74系列,(其中54系列工作溫度為-55℃~+125℃,74系列工作溫度為0℃~+75℃) ,低功耗系列簡稱lttl,高速系列簡稱HTTL。
第二代TTL包括肖特基箝位系列(STTL)和低功耗肖特基系列(LSTTL)。
第三代為採用等平面工藝製造的先進的STTL(ASTTL)和先進的低功耗STTL(ALSTTL)。由於LSTTL和ALSTTL的電路延時功耗積較小,STTL和ASTTL速度很快,因此獲得了廣泛的應用。
各類TTL門電路的基本性能:
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電路類型TTL數字集成電路約有400多個品種,大致可以分為以下幾類:
門電路
解碼器/驅動器
觸發器
計數器
移位寄存器
單穩、雙穩電路和多諧振盪器
加法器、乘法器
奇偶校驗器
碼制轉換器
線驅動器/線接收器
多路開關
存儲器
特性曲線電壓傳輸特性
TTL與非門電壓傳輸特性 LSTTL與非門電壓傳輸特性
瞬態特性 由於寄生電容和晶體管載流子的存儲效應的存在,輸入和輸出波形如 右。存在四個時間常數td,tf,ts和tr。
延遲時間td
下降時間tf
存儲時間ts
上升時間tr
基本單元「與非門」常用電路形式
四管單元 五管單元 六管單元
主要封裝形式
雙列直插
扁平封裝
TTL反相器工作原理,請參照《數字電子技術基礎》第四版 高等教育出版社,清華大學電子教研室 閻石主編的P53頁電路圖
1、當Vi=Ve1=0.2v 時T1導通,這時Vb1被鉗制到0.2+0.7=0.9v,由於T1導通,故Vb2=Ve1=Vi=0.2v,由於Vb2<0.7v,所以T2截止,T3導通,T4截止,Vo輸出為高電平。
2、當Vi=Ve1=3.6v 時T1也導通,這時Vb1被臨時鉗制到3.6v+0.7=4.3v,由於T1導通,故Vb2=Ve1=Vi=3.6v,由於Vb2>0.7v,所以T2導通,側Ve2=Vb4=3.6v-0.7v=2.9v,Vb4>0.7v,所以T4導通,由於T2的導通導致T3的基極Vb3被鉗制到0V,所以T3截止;所以Vo輸出為低電平。另外由於T4的導通,並且發射極接地,反過來有影響到T4的基極被鉗制到Vb4=0v+0.7v=0.7v,同樣T2導通所以T2的基極Vb2=Vb4+0.7v=1.4v,再同樣T1導通Ve1=vb2=1.4v,Vb1=Ve1+0.7v=2.1v。
9. 關於TTL電路工作原理,求詳細解答
這是個與非門電路。
T1有三個發射極:A、B、C,其中只要有一個發射極低電位T1就導通,T1導通時C1為低電位;這時T2截止、T5也截止(T5是依靠R3上的電壓來控制導通和截止的);由於T2截止,C2處於高電位,所以T3、T4導通,輸出F為高電位。
T1隻有當A、B、C都是高電位時T1才截止,T1截止時,T1的bc結相當於一個二極體,所以T2由R2及T1的bc結獲得基極電流而導通,T5也隨著導通;由於T2 的導通,C2處於低低電位,T3、T4截止,輸出F為低電位。
所以,當A、B、C都是高電位時輸出F為低電位,A、B、C中只要有一個是低電位時輸出F就是高電位。
這里我只量定性敘述了一下高低電位的原理,圖上也定量計算了高低電位。
10. ttl電路和cmos電路的區別
TTL集成電路使用TTL管,也就是PN結。功耗較大,驅動能力強,一般工作電壓+5V
CMOS集成電路使用專MOS管,功耗小,工屬作電壓范圍很大,一般速度也低,但是技術在改進,這已經不是問題。
就TTL與CMOS電平來講,前者屬於雙極型數字集成電路,其輸入端與輸出端均為三極體,因此它的閥值電壓是3.4V為輸出高電平。
而CMOS電平就不同了,他的閥值電壓比TTL電平大很多。而串口的傳輸電壓都是以COMS電壓傳輸的。