数字罗逻辑电路与系统设计精品文稿.ppt
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1、数字罗逻辑电路与系统设计第1页,本讲稿共89页2.12.1 晶体管的开关特性晶体管的开关特性 在数字电路中在数字电路中,常将半导体二极管常将半导体二极管,三极管和场效应管作三极管和场效应管作 为开为开关元件使用。关元件使用。理想开关理想开关:接通时阻抗为接通时阻抗为零零;断开时阻抗为断开时阻抗为无穷大无穷大;两状态之间的转换时间为两状态之间的转换时间为零零。实际半导体开关实际半导体开关:导通时具有一定的导通时具有一定的内阻内阻;截止时有一定截止时有一定 的的反向电流反向电流;两状态之间的转换需要两状态之间的转换需要时间时间。第2页,本讲稿共89页2.1.12.1.1 半导体二极管的开关特性半导
2、体二极管的开关特性下面以硅二极管为例下面以硅二极管为例 D(1)(1)导通条件及导通时的特点导通条件及导通时的特点ID(mA)VDVO0.50硅二极管伏安特性D+-Vi 0.7R电路图第3页,本讲稿共89页+-Vi 0.7RVD近似等效电路+-Vi 0.7RK简化等效电路(2)(2)截止条件及截止时的特点截止条件及截止时的特点D+-Vi0.5R电路图+-Vi 0.5RK简化等效电路第4页,本讲稿共89页(3)(3)开关时间开关时间 开启时间开启时间:由反向截止转换为正向导通所需要的时间由反向截止转换为正向导通所需要的时间.二极管的开启时间很小二极管的开启时间很小,可忽略不计。可忽略不计。关断时
3、间关断时间:由正向导通转换为反向截止所需要的时间。由正向导通转换为反向截止所需要的时间。二极管的关断时间大约二极管的关断时间大约几纳秒几纳秒。第5页,本讲稿共89页RCICRbIBViVoVcc三极管开关电路(1)(1)饱和导通条件及饱和时的特点饱和导通条件及饱和时的特点饱和导通条件饱和导通条件:IBIBS=ICS VCCRC饱和导通时的特点饱和导通时的特点:VBE0.7V VCE=VCES=0.10.3V发射极和集电极之间如同闭合的开关发射极和集电极之间如同闭合的开关2.1.22.1.2 半导体三极管的开关特性半导体三极管的开关特性第6页,本讲稿共89页(2)(2)截止条件及截止时的特点截止
4、条件及截止时的特点截止条件截止条件:VBE ton 。toff的大小与工作时三极管饱和导通的深度有关的大小与工作时三极管饱和导通的深度有关,饱和程度越饱和程度越深深,toff 越长越长,反之则越短。反之则越短。第8页,本讲稿共89页2.1.3 2.1.3 MOS管的开关特性管的开关特性GSDRDVCCMOS管的三个工作区:管的三个工作区:截止区;非饱和区;饱和区。截止区;非饱和区;饱和区。MOS管作开关使用时,通常工作在管作开关使用时,通常工作在截止截止区和区和非饱和非饱和区。区。数字集成电路中常用的数字集成电路中常用的MOS管为管为P沟道增强型和沟道增强型和N沟道增强型。沟道增强型。NMOS
5、管开关管开关电路电路(1)(1)导通条件及导通时的特点导通条件及导通时的特点(以以NMOS管为例管为例)第9页,本讲稿共89页导通条件导通条件:VGS VTN (VTN为为NMOS管的开启电压管的开启电压)导通时的特点导通时的特点:在开关电路中在开关电路中,MOS管导通时一般工作在非管导通时一般工作在非饱和区饱和区,这时要求这时要求VGS VTN+VDS ,导通电阻导通电阻RDS为为几百几百欧姆。欧姆。(2)(2)截止条件及截止时的特点截止条件及截止时的特点截止条件截止条件:VGS VTN截止时的特点截止时的特点:漏漏源之间没有形成导电沟道源之间没有形成导电沟道,呈高阻状态呈高阻状态,阻值一般
6、为阻值一般为1091010,MOS管截止。管截止。第10页,本讲稿共89页NMOS管开关近管开关近似直流等效电路似直流等效电路VDDRDRDSDGS(几百几百)导通状态VDDRDDGS截止状态(3)(3)开关时间开关时间 MOS管本身的开关时间很小管本身的开关时间很小.组成开关电路时组成开关电路时,由于管子间的由于管子间的寄寄生电容生电容和和布线电容布线电容的存在的存在,加上加上MOS管的输入、输出阻抗较大管的输入、输出阻抗较大,使输入、输出电路的使输入、输出电路的充放电时间常数充放电时间常数增加增加,影响了开关时间。影响了开关时间。第11页,本讲稿共89页2.22.2 分立元件门电路分立元件
7、门电路2.2.12.2.1 二极管门电路二极管门电路1.1.二极管与门二极管与门&ABCF逻辑符号DADBDCROVCC(5V)ABCF原理图假设假设:二极管为理想开关;:二极管为理想开关;输入信号输入信号VIL=0V,VIH=3V.第12页,本讲稿共89页综上所述综上所述:电路为二极管电路为二极管与门与门DADBDCROVCC(5V)ABCF分两种情况分析:分两种情况分析:1)1)A、B、C三端输入均为三端输入均为3V二极管二极管DA、DB、DC均导通均导通 F=3V3V3V3V3V2)2)A、B、C三端输入有三端输入有0V信号输入时,如信号输入时,如A、B为为0V,C端输入端输入3V二极管
8、二极管DA、DB导通导通,DC截止截止 F=0V0V0V3V0V第13页,本讲稿共89页2.2.二极管或门二极管或门 1ABCF逻辑符号 3V3V3V0V0V0V0V0VDADBDCROVCC(-5V)ABCF原理图假设假设:二极管为理想开关;:二极管为理想开关;输入信号输入信号VIL=0V,VIH=3V。第14页,本讲稿共89页分两种情况分析:分两种情况分析:1)A、B、C三端输入三端输入 均为均为0V0V,二极管二极管DA、DB、DC均导通均导通 F=0V2)2)A、B、C三端输入有三端输入有 3V信号输入时,如信号输入时,如A、B为为3V,C端端输入输入0V,二极管二极管DA、DB导通导
9、通,DC 截止截止 F=3V 第15页,本讲稿共89页2.2.22.2.2 三极管门电路三极管门电路1.1.非门非门工作原理工作原理(设三极管电流放大倍数设三极管电流放大倍数=30)Vi=0V,则三极管基极电位则三极管基极电位VB0V,满足截止条件满足截止条件VBEIBS所以所以,三三 极管饱和极管饱和.输出为输出为低电平低电平.VO=0.10.3V第18页,本讲稿共89页TTL电路分类电路分类:中速中速TTL、高速高速TTL(HTTL)、肖特基肖特基TTL(STTL)TTL(STTL)、低功耗低功耗TTL(LTTL)TTL(LTTL)、低功耗肖特基低功耗肖特基TTL(LSTTL)TTL(LS
10、TTL)、先进低功耗肖特基先进低功耗肖特基TTL(ALSTTL)TTL(ALSTTL)等。等。2.32.3 TTL门电路门电路 三极管三极管三极管逻辑门电路三极管逻辑门电路(TTL),),是指是指输入端输入端和和输出端输出端都都用三极管的电路用三极管的电路,简称简称TTLTTL电路电路,是是双极型双极型数字集成电路。数字集成电路。第19页,本讲稿共89页2.3.12.3.1 TTL与非门与非门典型电路及其工作原理典型电路及其工作原理 (1)(1)电路组成电路组成电路分三个部分电路分三个部分:输入级输入级、中间级中间级、输出级输出级。第20页,本讲稿共89页 输入级:输入级:R1、T1、D1、D
11、2T1为多发射极晶体管为多发射极晶体管ABbcebcABe1e2R4R1D1FVcc(5V)1.6kR24k130R31kD2ABT1T2T4T5输入极中间极输出极D3第21页,本讲稿共89页D1、D2 为钳位二极管,起保护为钳位二极管,起保护T1管的作用。管的作用。中间级中间级:R2、T2、R3分相、放大作用分相、放大作用 输出级输出级:R4、T4、T5、D3 输出级特点:输出级特点:静态功耗低,开关速静态功耗低,开关速度快,这种电路结构度快,这种电路结构称为推拉式电路。称为推拉式电路。(2)(2)工作原理工作原理R4R1D1FVcc(5V)1.6kR24k130R31kD2ABT1T2T4
12、T5输入极中间极输出极D3第22页,本讲稿共89页设输入信号高低电平分别为设输入信号高低电平分别为 ViH=3.4V;ViL=0.2VPN结正向导通电压为结正向导通电压为0.7V;三极管电流放大倍数三极管电流放大倍数=20。(一一)输入中有输入中有低电平低电平T1管发射结导通管发射结导通,T1管饱和。管饱和。R4R1D1FVcc(5V)1.6kR24k130R31kD2ABT1T2T4T5D30.2V0.9V1mA0mA0.3V5V3.6V由于由于T2基极电压仅为基极电压仅为0.3V,故故T2、T5均截止。均截止。T T4 4、D D3 3导通,输出约为导通,输出约为3.6V(5-0.7-3.
13、6V(5-0.7-0.7=3.6).0.7=3.6).输出输出高电平高电平1 1。第23页,本讲稿共89页(二二)输入均为输入均为高电平高电平T1管处于管处于倒置倒置工作状态工作状态(be结反偏结反偏,bc结正偏结正偏.);.);R4R1D1FVcc(5V)1.6kR24k130R31kD2ABT1T2T4T5D33.4V2.1V0.7mA0.78mA1.4V1V0.1V3.4V(40A)(40A)2.5mA0.7mA0.7V2.6mAT2管处于管处于饱和饱和工作状态工作状态;T4管处于管处于截止截止工作状态工作状态;T5管处于管处于饱和饱和工作状态工作状态;F输出为输出为“0 0”。综合上面
14、两种情况,该电路实现与非功能。F=AB第24页,本讲稿共89页2.3.22.3.2 TTL与非门的与非门的电压传输特性电压传输特性电压传输特性是指电压传输特性是指输出电压输出电压VO随随输入电压输入电压VI的变化规律。的变化规律。VO=f(VI)1.1.特性曲线分析特性曲线分析V0(V)VI(V)32100.51 1.5截止区截止区,T5管截止管截止.线性区线性区,T5管截止管截止,T4管管处于放大区处于放大区(射极跟随输出射极跟随输出).).转折区转折区,T2、T5由放大由放大进入饱和进入饱和,T4进入截止进入截止.饱和区饱和区,T5管饱和管饱和.VOHVOLVTH2.2.主要参数主要参数(
15、1)(1)输出高电平输出高电平VOH,低电平低电平VOL。第25页,本讲稿共89页(2)(2)阈值电压阈值电压VTH:转折区中间点对应的输入电压转折区中间点对应的输入电压,约为约为 1.4V 1.4V。(3)(3)输入端噪声容限输入端噪声容限 VNH、VNL1输出0输出 1输入1输入 VOHminVIHminVNHVILmanVOLmanVNLVOVI11VOVI第26页,本讲稿共89页2.3.32.3.3 TTL与非门的静态输入与输出特性与非门的静态输入与输出特性1.1.输入特性输入特性1)1)输入伏安特性输入伏安特性(II=f(Vi)定义:电流定义:电流流入流入T T1 1的发射极的发射极
16、 方向为方向为正正方向。方向。0.51.01.5VI(V)II(mA)-0.5-1.0-1.5高电平输入低电平输入040A2)2)反映出的主要参数反映出的主要参数第27页,本讲稿共89页(1)(1)IIL(输入低电平电流输入低电平电流)(2)(2)IIH(输入高电平电流输入高电平电流)IIH约在约在40A以下。以下。(作为前级门的拉电流负载作为前级门的拉电流负载.).)(作为前级门的拉电流作为前级门的拉电流 负载负载.).)2.2.输入端负载特性输入端负载特性第28页,本讲稿共89页 在门输入端和地之间接电阻在门输入端和地之间接电阻Ri,当电阻从当电阻从0逐步增加时,逐步增加时,由于电阻内部有
17、电流流过由于电阻内部有电流流过,会使电阻两端电压会使电阻两端电压Vi逐步增加。逐步增加。R14k ViT1RiVCC当当T1管饱和导通时管饱和导通时:Roff0.9k,Ron3k。第29页,本讲稿共89页Vi(V)Ri(k)12012当当Ri小于小于R0ff时时,输入为低输入为低电平电平;当当Ri高于高于Ron时时,输入输入为高电平。为高电平。3.3.输出特性输出特性1拉电流拉电流 负载0灌电流灌电流 负载Vo(V)1.02.03.005 10 15-5-10-15I0(mA)拉电流 情况灌电流 情况&1AB驱动门负载门Vo第30页,本讲稿共89页1)1)灌电流工作情况灌电流工作情况 驱动门驱
18、动门输出为低电平(输出为低电平(T5管饱和,管饱和,T4管截止)管截止),负载门负载门电流电流流入驱动门,流入流入驱动门,流入驱动门驱动门的电流值的电流值IL取决于和取决于和驱动门驱动门相连接的相连接的负载门负载门个数个数,即即IL=NIIL(IIL为为负载门负载门低电平输入电流低电平输入电流,约为约为1mA左左右右)Vo(V)1.02.03.005 10 15-5-10-15I0(mA)拉电流 情况灌电流 情况由曲线可见由曲线可见,对所分析的电路对所分析的电路,当当灌电流不超过灌电流不超过16mA时时,VO不超过不超过VOLmax=0.4V。称带灌电流负载。称带灌电流负载能力能力IOLmax
19、=16mA第31页,本讲稿共89页一个门在低电平时能驱动同类门的最大个数为一个门在低电平时能驱动同类门的最大个数为:NOL=IOLmax/IIS=16/1.114(这里的这里的IIS为输入短路电流为输入短路电流)2)2)拉电流工作情况拉电流工作情况 驱动门驱动门输出为高电平输出为高电平(T5管截止)管截止),负载门负载门输入电流由驱输入电流由驱动门提供动门提供,流出流出驱动门驱动门的电流值的电流值IH取取决于和决于和驱动门驱动门相连接的相连接的负载门负载门的的管管脚脚的个数的个数,即即 Vo(V)1.02.03.005 10 15-5-10-15I0(mA)拉电流 情况灌电流 情况第32页,本
20、讲稿共89页从曲线上看,当从曲线上看,当IO大于大于5mA时,时,VO才开始出现下降趋势,但决才开始出现下降趋势,但决定定IOHmax值的并不是值的并不是VOHmax,而是器件的功耗。在上面讨论的而是器件的功耗。在上面讨论的电路中电路中,IOHmax约为约为400mA。NOH=IOHmax/IIH=400/40=10 IH=NIIH (IIH为为负载门负载门高电平输入电流高电平输入电流,约为约为40A左右左右)取取 min(NOL,NOH)=N 定义为定义为扇出系数扇出系数则则 min(14,10)=10第33页,本讲稿共89页2.3.42.3.4 TTL与非门的动态特性与非门的动态特性1.1
21、.传输延迟时间传输延迟时间t tpdpd 传输延迟时间指门电路的输出信号传输延迟时间指门电路的输出信号相对于输入信号的延迟时间。相对于输入信号的延迟时间。定义:tpd=12(tPHL+tPLH)050%50%VIVO0tPHLtPLH延迟时间导通截止一般一般 tPLHtPHL第34页,本讲稿共89页2.2.电源的动态尖峰电流电源的动态尖峰电流 TTL门电路的功耗等于电源电压门电路的功耗等于电源电压VCC和电源电流和电源电流ICC的乘积的乘积,由于由于VCC=5V为定值为定值,所以所以ICC的大小就能反映功耗的大小的大小就能反映功耗的大小.对于上对于上述电路述电路,稳态时稳态时,输出为高电平时的
22、电流输出为高电平时的电流ICCH1.1mA,输出为低电输出为低电平时的电流平时的电流ICCL3.4mA。在动态情况下在动态情况下,特别是当输出电平由特别是当输出电平由低低突然变为突然变为高高的过渡的过渡过程中过程中,在某个在某个瞬间瞬间,会使门电路中的所有管子均导通会使门电路中的所有管子均导通,使电源使电源电流出现电流出现尖峰脉冲尖峰脉冲.尖峰电流尖峰电流有时可达有时可达40mA。第35页,本讲稿共89页 电源的动态尖峰电流引起的后果电源的动态尖峰电流引起的后果:1)1)使电源的平均电流加大使电源的平均电流加大.而且而且,工作频率越高工作频率越高,平均电流增加越平均电流增加越多多;2)2)电源
23、的动态尖峰电流通过电源和地线的内阻电源的动态尖峰电流通过电源和地线的内阻,形成系统形成系统 内部的噪声源。内部的噪声源。第36页,本讲稿共89页2.3.52.3.5 其他类型的其他类型的TTL门电路门电路 具有不同输入、输出具有不同输入、输出结构结构的门电路的门电路 除与非门外除与非门外,TTL电路产品中还有各种功能的门电路产品中还有各种功能的门,如或非如或非门、异或门等。门、异或门等。第37页,本讲稿共89页1.1.集电极开路门集电极开路门(OC门门)(以与非门为例说明以与非门为例说明)R1D1FVcc(5V)1.6kR24kR31kD2ABT1T2T5输入极中间极输出极&ABF逻辑符号第3
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