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  • TTL电路图-TTL电路原理介绍
    • 发布时间:2021-05-19 16:44:15
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    TTL电路图-TTL电路原理介绍
    TTL电路是晶体管-晶体管逻辑电路的英文缩写(Transistor-Transistor-Logic ),TTL电路是数字集成电路的一大门类。它采用双极型工艺制造,具有高速度低功耗和品种多等特点。
    TTL 电路是什么意思
    TTL 电路采用双极型工艺制造,具有高速度和品种多等特点。 从六十年代开发成功第一代产品以来现有以下几代产品。
    TTL电路
    第一代 TTL 包括 SN54/74 系列,(其中 54 系列工作温度为 -55℃~+125℃,74 系列工作温度为 0℃~+75℃) ,低功耗系列简称 lttl,高速系列简称 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)。
    第三代为采用等平面工艺制造的先进的 STTL(ASTTL)和先进的低功耗 STTL(ALSTTL)。由于 LSTTL 和 ALSTTL 的电路延时功耗积较小,STTL 和 ASTTL 速度很快,因此获得了广泛的应用。
    TTL 电路图
    TTL电路
    ①TTL 集成电路的标准电源电压为 SV,使用时电源电压不能高于 5,5 V。不能将电源与地颠倒错接,RFP8P06E 否则将会因为电流过大而烧毁器件。
    ②电路的各输入端不能直接与高于 5.5 V 和低于 -0.5 V 的低电源相连,因为低内阻电源能提供较大的电流,从而导致器件过热而损坏。
    ③除三态门和集电极开路的电路外,输出端不允许并联使用。
    ④输出端不允许与电源和地短接,但可通过电阻与电源相连.以提高输出电平。
    ⑤在电源接通时,不要移动或插入集成电路,因为电流的冲击可能造成芯片损坏。
    ⑥多余的输入端最好不要悬空,因为悬空容易受干扰。有时会造成误码操作,因此多余输入端要根据需要处理。例如,与门、与非门的多余输入端可接到正电源,也可将多余端和使用端并联使用。不用的或门、或非门的输入端可直接接地或与使用端并联使用。触发器不使用的输入端也不能悬空,应该根据逻辑功能接入电平,输入端连线应尽量短,这样可缩短时序电路中时钟信号沿传输线传输的延迟时间。一般不允许触发器的输出端直接驱动指示灯、电感负载和长线传输,需要时加缓冲器。
    TTL电路
    TTL 电路原理
    1.TTL 反相器的工作原理
    (1)当输入为高电平,如 vI=3.6V 时,电源 VCC 通过 Rb1 和 T1 的集电结向 T2、T3 提供基极电流,使 T2、T3 饱和,输出为低电平,vo=0.2V。此时 VB1=VBC1+VBE2+VBE3=(0.7+0.7+0.7)V=2.1V。显然,这时 T1 的发射结处于反向偏置,而集电结处于正向偏置。所以 T1 处于发射结和集电结倒置使用的放大状态。由于 T2 和 T3 饱和,输出 VC3=0.2V,同时可估算出 VC2 的值:
    VC2=VCES2+VB3=(0.2+0.7)V=0.9V。此时,VB4=VC2=0.9V。作用于 T4 的发射结和二极管 D 的串联支路的电压为 VC2-VO=(0.9-0.2)V=0.7V,显然,T4 和 D 均截止,实现了反相器的逻辑关系:输入为高电平时,输出为低电平。
    (2)当输入为低电平,vI=0.2V 时,T1 的发射结导通,其基极电压等于输入低电压加上发射结正向压降,即 VB1=(0.2+0.7)V=0.9V。此时 VB1 作用于 T1 的集点结和 T2、T3 的发射结上,所以 T2、T3 都截止,输出为高电平。由于 T2 截止,VCC 通过 RC2 向 T4 提供基极电流,致使 T4 和 D 导通,其电流流入负载。输出电压为 vO≈VCC-VBE4-VD=(5-0.7-0.7)V=3.6V 显然:输入为低电平时,输出为高电平。
    2. 采用输入级以提高工作速度
    当 TTL 反相器输入电压由高(3.6V)变低(0.2V)的瞬间,VB1=(0.2+0.7)V=0.9V。但由于 T2、T3 原来是饱和的,它们的基区存储电荷还来不及消散,在此瞬间,T2、T3 的发射结仍处于正向偏置,T1 的集电极电压为 VC1=VBE2+VBE3=(0.7+0.7)V=1.4V。此时,T1 的集电结为反向偏置,因输入为低电平时,T1 的发射结为正向偏置,于是 T1 工作在放大区,这时产生基极电流 iB1,其射极电流β1iB1 流入低电平的输入端。集电极电流 iC2≈β1iB1 的方向是从 T2 的基极流向 T1 的集电极,它很快地从 T2 的基区抽走多余的存储电荷,使 T2 迅速地脱离饱和而进入截止状态。T2 的迅速截止导致 T4 立刻导通,相当于 T3 的负载是个很小的电阻,使 T3 的集电极电流加大,多余的存储电荷迅速从集电极消散而达到截止,从而加速了状态转换。
    3. 采用推拉式输出级以提高开关速度和带负载能力
    采用了由 T3、T4 组成推拉式输出级。其中 T4 组成电压跟随器,T3 为共射极电路,作为 T4 的射极负载。这种输出级的优点是,既能提高开关速度,又能提高带负载能力。
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