数字电路逻辑门电路幻灯片.ppt
《数字电路逻辑门电路幻灯片.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《数字电路逻辑门电路幻灯片.ppt(104页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、数字电路逻辑门电路2022/10/11第1页,共104页,编辑于2022年,星期六复习复习请回忆实现与、或、非逻辑的开关电路形式?它们有何共同特点?开关电路与逻辑电路是如何联系起来的?2022/10/12第2页,共104页,编辑于2022年,星期六2.1 2.1 二极管及三极管的开关特性二极管及三极管的开关特性 数字电路中的晶体二极管、三极管和MOS管工作在开关状态。导通状态:相当于开关闭合截止状态:相当于开关断开。逻辑变量两状态开关:在逻辑代数中逻辑变量有两种取值:0和1;电子开关有两种状态:闭合、断开。半导体二极管、三极管和MOS管,则是构成这种电子开关的基本开关元件。2022/10/13
2、第3页,共104页,编辑于2022年,星期六(1)静态特性:断开时,开关两端的电压不管多大,等效电阻ROFF=无穷,电流IOFF=0。闭合时,流过其中的电流不管多大,等效电阻RON=0,电压UAK=0。(2)动态特性:开通时间ton=0关断时间toff=0理想开关的开关特性:2022/10/14第4页,共104页,编辑于2022年,星期六客观世界中,没有理想开关。乒乓开关、继电器、接触器等的静态特性十分接近理想开关,但动态特性很差,无法满足数字电路一秒钟开关几百万次乃至数千万次的需要。半导体二极管、三极管和MOS管做为开关使用时,其静态特性不如机械开关,但动态特性很好。2022/10/15第5
3、页,共104页,编辑于2022年,星期六2.1.1 二极管的开关特性二极管的开关特性 1.1.静态特性及开关等效电路正向导通时UD(ON)0.7V(硅)0.3V(锗)RD几几十相当于开关闭合图2-1 二极管的伏安特性曲线2022/10/16第6页,共104页,编辑于2022年,星期六反向截止时反向饱和电流极小反向电阻很大(约几百k)相当于开关断开图2-1 二极管的伏安特性曲线2022/10/17第7页,共104页,编辑于2022年,星期六图2-2 二极管的开关等效电路(a)导通时 (b)截止时图2-1 二极管的伏安特性曲线开启电压理想化伏安特性曲线2022/10/18第8页,共104页,编辑于
4、2022年,星期六2.动态特性:若输入信号频率过高,二极管会双向导通,失去单向导电作用。因此高频应用时需考虑此参数。二极管从截止变为导通和从导通变为截止都需要一定的时间。通常后者所需的时间长得多。反向恢复时间tre:二极管从导通到截止所需的时间。一般为纳秒数量级(通常tre 5ns)。2022/10/19第9页,共104页,编辑于2022年,星期六2.1.2 三极管的开关特性三极管的开关特性 1.静态特性及开关等效电路在数字电路中,三极管作为开关元件,主要工作在饱和和截止两种开关状态,放大区只是极短暂的过渡状态。图2-3三极管的三种工作状态(a)电路(b)输出特性曲线2022/10/110第1
5、0页,共104页,编辑于2022年,星期六开关等效电路(1)截止状态 条件:发射结反偏特点:电流约为0 2022/10/111第11页,共104页,编辑于2022年,星期六(2)饱和状态条件:发射结正偏,集电结正偏特点:UBES=0.7V,UCES=0.3V/硅2022/10/112第12页,共104页,编辑于2022年,星期六图2-4三极管开关等效电路(a)截止时(b)饱和时2022/10/113第13页,共104页,编辑于2022年,星期六2.三极管的开关时间(动态特性)图2-5 三极管的开关时间开启时间ton 上升时间tr延迟时间td关闭时间toff下降时间tf存储时间ts2022/10
6、/114第14页,共104页,编辑于2022年,星期六(1)开启时间ton 三极管从截止到饱和所需的时间。ton=td+tr td:延迟时间 tr:上升时间(2)关闭时间toff三极管从饱和到截止所需的时间。toff=ts+tf ts:存储时间(几个参数中最长的;饱和越深越长)tf:下降时间toff ton。开关时间一般在纳秒数量级。高频应用时需考虑。2022/10/115第15页,共104页,编辑于2022年,星期六门电路的概念:实现基本和常用逻辑运算的电子电路,叫逻辑门电路。实现与运算的叫与门,实现或运算的叫或门,实现非运算的叫非门,也叫做反相器,等等。分立元件门电路和集成门电路:分立元件
7、门电路:用分立的元件和导线连接起来构成的门电路。简单、经济、功耗低,负载差。集成门电路:把构成门电路的元器件和连线都制作在一块半导体芯片上,再封装起来,便构成了集成门电路。现在使用最多的是CMOS和TTL集成门电路。2.2 2.2 基本逻辑门电路基本逻辑门电路2022/10/116第16页,共104页,编辑于2022年,星期六2.2.1 二极管与门电路二极管与门电路 1.1.电路2.2.工作原理A、B为输入信号(+3V或0V)F 为输出信号VCC+12V表2-1电路输入与输出电压的关系ABF0V0V0.7V0V3V0.7V3V0V0.7V3V3V3.7V2022/10/117第17页,共104
8、页,编辑于2022年,星期六用逻辑1 1表示高电平(此例为+3V+3V)用逻辑0 0表示低电平(此例为0.7V0.7V)ABF0V0V0.7V0V3V0.7V3V0V0.7V3V3V3.7V3.逻辑赋值并规定高低电平4.真值表ABF000010100111表2-2 二极管与门的真值表A A、B B全1,F F才为1。可见实现了与逻辑2022/10/118第18页,共104页,编辑于2022年,星期六5.5.逻辑符号6.6.工作波形(又一种表示逻辑功能的方法)7.7.逻辑表达式FA B图2-6二极管与门(a)电路(b)逻辑符号(c)工作波形2022/10/119第19页,共104页,编辑于202
9、2年,星期六 2.2.2 二极管或门电路二极管或门电路 1.1.电路2.2.工作原理电路输入与输出电压的关系ABF0V0V0V0V3V2.3V3V0V2.3V3V3V2.3VA、B为输入信号(+3V或0V)F为输出信号2022/10/120第20页,共104页,编辑于2022年,星期六4.真值表ABF0V0V0V0V3V2.3V3V0V2.3V3V3V2.3V可见实现了或逻辑3.逻辑赋值并规定高低电平用逻辑1 1表示高电平(此例为+2.3V+2.3V)用逻辑0 0表示低电平(此例为0V0V)ABF000011101111A A、B B有1,F F就1。表2-2 二极管或门的真值表2022/10
10、/121第21页,共104页,编辑于2022年,星期六图2-7 二极管或门(a)电路(b)逻辑符号(c)工作波形5.5.逻辑符号6.6.工作波形7.7.逻辑表达式FA+B2022/10/122第22页,共104页,编辑于2022年,星期六 2.2.3 关于高低电平的概念及状态赋值关于高低电平的概念及状态赋值电位指绝对电压的大小;电平指一定的电压范围。高电平和低电平:在数字电路中分别表示两段电压范围。例:上面二极管与门电路中规定高电平为3V,低电平0.7V。又如,TTL电路中,通常规定高电平的额定值为3V,但从2V到5V都算高电平;低电平的额定值为0.3V,但从0V到0.8V都算作低电平。1.1
11、.关于高低电平的概念 2022/10/123第23页,共104页,编辑于2022年,星期六2.逻辑状态赋值 在数字电路中,用逻辑0和逻辑1分别表示输入、输出高电平和低电平的过程称为逻辑赋值。经过逻辑赋值之后可以得到逻辑电路的真值表,便于进行逻辑分析。2022/10/124第24页,共104页,编辑于2022年,星期六 2.2.4 非门(反相器)非门(反相器)图2-8 非门(a)电路 (b)逻辑符号1.1.电路2.2.工作原理A、B为输入信号(+3.6V或0.3V)F为输出信号AF0.3V+VCC3.6V0.3V2022/10/125第25页,共104页,编辑于2022年,星期六3.逻辑赋值并规
12、定高低电平用逻辑1 1表示高电平(此例为+3.6V+3.6V)用逻辑0 0表示低电平(此例为0.3V0.3V)4.真值表AF0.3V+VCC3.6V0.3VAF0110表2-4 三极管非门的真值表A与F相反可见实现了非逻辑Y=A2022/10/126第26页,共104页,编辑于2022年,星期六 2.2.5 关于正逻辑和负逻辑的概念关于正逻辑和负逻辑的概念 正逻辑体系:用1表示高电平,用0表示低电平。负逻辑体系:用1表示低电平,用0表示高电平。1.1.正负逻辑的规定 2.2.正负逻辑的转换对于同一个门电路,可以采用正逻辑,也可以采用负逻辑。本书若无特殊说明,一律采用正逻辑体制。同一个门电路,对
13、正、负逻辑而言,其逻辑功能是不同的。2022/10/127第27页,共104页,编辑于2022年,星期六ABF0V0V0.7V0V3V0.7V3V0V0.7V3V3V3.7V正与门相当于负或门二极管与门电路用正逻辑ABF000010100111正与门用负逻辑负或门ABF1111010110002022/10/128第28页,共104页,编辑于2022年,星期六2.3.1TTL反相器的工作原理反相器的工作原理 2.3.2 TTL反相器的电压传输特性及参数反相器的电压传输特性及参数2.3 TTL2.3 TTL反相器反相器2.3.4 TTL反相器的其它参数反相器的其它参数2.3.3TTL反相器的输入
14、特性和输出特性反相器的输入特性和输出特性2022/10/129第29页,共104页,编辑于2022年,星期六2.3 TTL2.3 TTL反相器反相器TTL集成逻辑门电路的输入和输出结构均采用半导体三极管,所以称晶体管晶体管逻辑门电路,简称TTL电路。TTL电路的基本环节是反相器。简单了解TTL反相器的电路及工作原理,重点掌握其特性曲线和主要参数(应用所需知识)。2022/10/130第30页,共104页,编辑于2022年,星期六2.3.1 TTL反相器的工作原理反相器的工作原理1.电路组成图2-9 TTL反相器的基本电路 2022/10/131第31页,共104页,编辑于2022年,星期六(1
15、)输入级NPN当输入低电平时,uI=0.3V,发射结正向导通,uB1=1.0V当输入高电平时,uI=3.6V,发射结受后级电路的影响将反向截止。uB1由后级电路决定。NNP2022/10/132第32页,共104页,编辑于2022年,星期六(2)中间级反相器VT2实现非逻辑反相输出同相输出向后级提供反相与同相输出。输入高电压时饱和输入低电压时截止2022/10/133第33页,共104页,编辑于2022年,星期六(3)输出级(推拉式输出)VT3为射极跟随器低输入高输入饱和截止低输入高输入截止导通2022/10/134第34页,共104页,编辑于2022年,星期六2.工作原理(1)当输入高电平时
16、,uI=3.6V,VT1处于倒置工作状态,集电结正偏,发射结反偏,uB1=0.7V3=2.1V,VT2和VT4饱和,输出为低电平uO=0.3V。2.1V0.3V3.6V2022/10/135第35页,共104页,编辑于2022年,星期六(2)当输入低电平时,uI=0.3V,VT1发射结导通,uB1=0.3V+0.7V=1V,VT2和VT4均截止,VT3和VD导通。输出高电平uO=VCC-UBE3-UD5V-0.7V-0.7V=3.6V1V3.6V0.3V2022/10/136第36页,共104页,编辑于2022年,星期六(3)采用推拉式输出级利于提高开关速度和负载能力VT3组成射极输出器,优点
17、是既能提高开关速度,又能提高负载能力。当输入高电平时,VT4饱和,uB3=uC2=0.3V+0.7V=1V,VT3和VD截止,VT4的集电极电流可以全部用来驱动负载。当输入低电平时,VT4截止,VT3导通(为射极输出器),其输出电阻很小,带负载能力很强。可见,无论输入如何,VT3和VT4总是一管导通而另一管截止。这种推拉式工作方式,带负载能力很强。2022/10/137第37页,共104页,编辑于2022年,星期六2.3.2 TTL反相器的电压传输特性及参数反相器的电压传输特性及参数 电压传输特性:输出电压uO与输入电压uI的关系曲线。图2-10 TTL反相器电路的电压传输特性截止区线性区转折
18、区饱和区1.1.曲线分析曲线分析VT4截止,称关门VT4饱和,称开门2022/10/138第38页,共104页,编辑于2022年,星期六2.结合电压传输特性介绍几个参数(1)输出高电平UOH典型值为3V。(2)输出低电平UOL典型值为0.3V。2022/10/139第39页,共104页,编辑于2022年,星期六(3)开门电平UON一般要求UON1.8V(4)关门电平UOFF一般要求UOFF0.8V在保证输出为额定低电平的条件下,允许的最小输入高电平的数值,称为开门电平UON。在保证输出为额定高电平的条件下,允许的最大输入低电平的数值,称为关门电平UOFF。UOFFUON2022/10/140第
19、40页,共104页,编辑于2022年,星期六(5)阈值电压UTH电压传输特性曲线转折区中点所对应的uI值称为阈值电压UTH(又称门槛电平)。通常UTH1.4V。(6)噪声容限(UNL和UNH)噪声容限也称抗干扰能力,它反映门电路在多大的干扰电压下仍能正常工作。UNL和UNH越大,电路的抗干扰能力越强。2022/10/141第41页,共104页,编辑于2022年,星期六UOFFUNLUILUONUNHUIH2022/10/142第42页,共104页,编辑于2022年,星期六低电平噪声容限(低电平正向干扰范围)UNL=UOFF-UILUIL为电路输入低电平的典型值(0.3V)若UOFF=0.8V,
20、则有UNL=0.8-0.3=0.5(V)高电平噪声容限(高电平负向干扰范围)UNH=UIH-UON UIH为电路输入高电平的典型值(3V)若UON=1.8V,则有UNH=3-1.8=1.2(V)2022/10/143第43页,共104页,编辑于2022年,星期六2.3.3 TTL反相器的输入特性和输出特性反相器的输入特性和输出特性 1.输入伏安特性输入电压和输入电流之间的关系曲线。图2-11 TTL反相器的输入伏安特性(a)测试电路 (b)输入伏安特性曲线2022/10/144第44页,共104页,编辑于2022年,星期六两个重要参数:(1)输入短路电流IIS当uI=0V时,iI从输入端流出。
21、iI=(VCCUBE1)/R1=(50.7)/4 1.1mA(2)高电平输入电流IIH当输入为高电平时,VT1的发射结反偏,集电结正偏,处于倒置工作状态,倒置工作的三极管电流放大系数反很小(约在0.01以下),所以iI=IIH=反iB2IIH很小,约为10A左右。2022/10/145第45页,共104页,编辑于2022年,星期六图2-12 输入负载特性曲线(a)测试电路 (b)输入负载特性曲线 TTL反相器的输入端对地接上电阻RI 时,uI随RI 的变化而变化的关系曲线。2.输入负载特性2022/10/146第46页,共104页,编辑于2022年,星期六在一定范围内,uI随RI的增大而升高。
22、但当输入电压uI达到1.4V以后,uB1=2.1V,RI增大,由于uB1不变,故uI=1.4V也不变。这时VT2和VT4饱和导通,输出为低电平。虚框内为TTL反相器的部分内部电路 2022/10/147第47页,共104页,编辑于2022年,星期六RI不大不小时,工作在线性区或转折区。RI较小时,关门,输出高电平;RI较大时,开门,输出低电平;ROFFRONRI 悬空时?2022/10/148第48页,共104页,编辑于2022年,星期六(1)关门电阻ROFF 在保证门电路输出为额定高电平的条件下,所允许RI 的最大值称为关门电阻。典型的TTL门电路ROFF 0.7k。(2)开门电阻RON在保
23、证门电路输出为额定低电平的条件下,所允许RI 的最小值称为开门电阻。典型的TTL门电路RON 2k。数字电路中要求输入负载电阻RIRON或RIROFF,否则输入信号将不在高低电平范围内。振荡电路则令ROFFRIRON使电路处于转折区。2022/10/149第49页,共104页,编辑于2022年,星期六3.输出特性 指输出电压与输出电流之间的关系曲线。(1)输出高电平时的输出特性负载电流iL不可过大,否则输出高电平会降低。图2-13 输出高电平时的输出特性(a)电路 (b)特性曲线拉电流负载2022/10/150第50页,共104页,编辑于2022年,星期六图2-14输出低电平时的输出特性(a)
24、电路 (b)特性曲线(2)输出低电平时的输出特性负载电流iL不可过大,否则输出低电平会升高。一般灌电流在20 mA以下时,电路可以正常工作。典型TTL门电路的灌电流负载为12.8 mA。灌电流负载2022/10/151第51页,共104页,编辑于2022年,星期六 2.3.4 TTL反相器的其它参数反相器的其它参数 1.平均传输延迟时间tpd平均传输延迟时间tpd表征了门电路的开关速度。tpd=(tpLH+tpHL)/2图2-15 TTL反相器的平均延迟时间 2022/10/152第52页,共104页,编辑于2022年,星期六2 TTL门电路主要参数的典型数据表2-5 74系列TTL门电路主要
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 数字电路 逻辑 门电路 幻灯片
限制150内