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文檔簡介

1、33 TTL集成邏輯門電路 一、 TTL與非門 1. 電路圖 TTL與非門電路如圖3.3.11所示。 圖3.3.1133 TTL集成邏輯門電路 一、 TTL與非門 1. 2. 工作原理. 當(dāng)輸入信號(hào)不全為高電平時(shí),如 : 那么 , 截止; 導(dǎo)通,輸出端的電位為 ;輸出 為高電平。. 當(dāng)輸入信號(hào)全為高電平時(shí),如 : 那么 , 飽和導(dǎo)通, 截止,輸出端的電位為 ;輸出 為低電平。 2. 工作原理. 當(dāng)輸入信號(hào)不全為高電平時(shí),如 把上述分析結(jié)果歸納起來列入表3.3.11中,如果采用正邏輯體制,很容易看出它實(shí)現(xiàn)的是“與非”邏輯運(yùn)算。表3.3.11 把上述分析結(jié)果歸納起來列入表3.3.11中,如果采二、

2、TTL非門 1. 電路圖 TTL非門電路如圖3.3.21所示。 圖3.3.21二、TTL非門 1. 電路圖 TTL非門電路如圖3. 2. 工作原理. 當(dāng)輸入 為低電平時(shí), 截止; 導(dǎo)通;輸出 為高電平。. 當(dāng)輸入 為高電平時(shí), 飽和導(dǎo)通; 截止;輸出 為低電平。 3. 邏輯功能 2. 工作原理. 當(dāng)輸入 為低電平時(shí), 截三、TTL或非門 1. 電路圖 TTL或非門電路如圖3.3.31所示。 圖3.3.31三、TTL或非門 1. 電路圖 TTL或非門電路如圖 2. 工作原理. 當(dāng)輸入信號(hào)全為低電平, 導(dǎo)通; 截止;輸出 為高電平。. 當(dāng)輸入信號(hào)中只要有一個(gè)為高電平, 截止; 飽和導(dǎo)通;輸出 為低

3、電平。 3. 邏輯功能 2. 工作原理. 當(dāng)輸入信號(hào)全為低電平, 導(dǎo)通四、TTL集電極開路門(OC門) 在工程實(shí)踐中,有時(shí)需要將幾個(gè)門的輸出端并聯(lián)使用,以實(shí)現(xiàn)與邏輯的功能,稱為線與。為滿足實(shí)際應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)線與的要求,專門生產(chǎn)了一種可以進(jìn)行線與的門電路集電極開路門,簡稱OC門(Open Collector)。 1. 電路圖 TTL集電極開路門電路如圖3.3.41所示。圖3.3.41四、TTL集電極開路門(OC門) 在工程實(shí)踐中,有時(shí)需 2. 工作原理. 當(dāng)輸入信號(hào)全為高電平時(shí),如 : 那么 , 飽和導(dǎo)通;輸出端的電位為 ;輸出 為低電平。 . 當(dāng)輸入信號(hào)不全為高電平時(shí),如 : 那么 , 截止;輸出

4、端的電位為 ;輸出 為高電平。 2. 工作原理. 當(dāng)輸入信號(hào)全為高電平時(shí),如 4. 邏輯符號(hào) OC門的邏輯符號(hào)如圖3.3.42所示。 3. 邏輯功能圖3.3.42 4. 邏輯符號(hào) OC門的邏輯符號(hào)如圖3.3.42所 5. 線與功能 OC門實(shí)現(xiàn)線與的電路如圖3.3.43所示。 即在輸出線上實(shí)現(xiàn)了與運(yùn)算,通過邏輯變換可轉(zhuǎn)換為與或非運(yùn)算。圖3.3.43(公式3.3.1) 5. 線與功能 OC門實(shí)現(xiàn)線與的電路如圖3.3.4五、三態(tài)輸出門(TSL門) 1. 電路圖 TSL門電路如圖3.3.51所示。圖3.3.51 五、三態(tài)輸出門(TSL門) 1. 電路圖 TSL門電 2. 工作原理. 當(dāng) 為低電平時(shí),二極管 導(dǎo)通,三極管 的基極均被鉗制在低電平,因而 均截止,輸出端開路,電路處于高阻狀態(tài)。. 當(dāng) 為高電平時(shí),二極管 截止,三態(tài)門的輸出狀態(tài)完全取決于輸入信號(hào) 的狀態(tài),電路輸出與輸入的邏輯關(guān)系和一般反相器相同,即: 。 因此該電路的輸出有高阻態(tài)、高電平和低電平3種狀態(tài),所以稱為三態(tài)輸出門。 2. 工作原理. 當(dāng) 為低電平時(shí),二極管 導(dǎo)通,三極 3. 邏輯符號(hào) TSL門的邏輯符號(hào)如圖3.3.52所示。圖3.3.52 3.

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