数电集成逻辑门电路.ppt
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1、第第3章章 集成逻辑门电路集成逻辑门电路作业:作业:3-5 3-6 3-8 3-11 3-14 3-15 3-201第第3章章 集成逻辑门电路集成逻辑门电路 本章重点讨论门电路的外特性,是对全书各种电路本章重点讨论门电路的外特性,是对全书各种电路进行分析的基础。进行分析的基础。重点内容:重点内容:1.1.半导体二极管、半导体三极管、半导体二极管、半导体三极管、MOS管的开关特性。管的开关特性。2.2.TTL门电路的外特性及其应用。门电路的外特性及其应用。3.3.CMOS门电路的外特性及其应用。门电路的外特性及其应用。2w3.1 概述概述w3.2 半导体二极管门电路半导体二极管门电路w3.3 T
2、TL集成门电路集成门电路w3.4 CMOS门电路门电路w3.5 各逻辑门的性能比较各逻辑门的性能比较第第3章章 集成逻辑门电路集成逻辑门电路33.1 概述概述w用来实现基本逻辑运算和复合逻辑运算的单元用来实现基本逻辑运算和复合逻辑运算的单元电路称为电路称为门电路门电路。常用的门电路有与门、或门、。常用的门电路有与门、或门、非门、与非门、或非门、与或非门、异或门等。非门、与非门、或非门、与或非门、异或门等。w从制造工艺方面来分类,从制造工艺方面来分类,数字集成电路数字集成电路可分为可分为双极型、单极型和混合型双极型、单极型和混合型三类。三类。43.2 半导体二极管门电路半导体二极管门电路3.2.
3、1正逻辑与负逻辑正逻辑与负逻辑w在数字电路中,用高、低电平来表在数字电路中,用高、低电平来表示二值逻辑的示二值逻辑的1和和0两种逻辑状态。两种逻辑状态。n获得高、低电平的基本原理电路如获得高、低电平的基本原理电路如图表示。图表示。开关开关S为半导体二极管或为半导体二极管或三极管三极管,通过输入信号控制二极管,通过输入信号控制二极管或三极管工作在截止和导通两个状或三极管工作在截止和导通两个状态,以输出高低电平。态,以输出高低电平。5w若用高电平表示逻辑若用高电平表示逻辑1,低电平表示逻辑,低电平表示逻辑0,则称这,则称这种表示方法为种表示方法为正逻辑正逻辑;若用高电平表示;若用高电平表示0,低电
4、平表,低电平表示示1,则称这种表示方法为,则称这种表示方法为负逻辑负逻辑。w若无特别说明,若无特别说明,w本书中将采用正逻辑本书中将采用正逻辑。3.2.1正逻辑与负逻辑正逻辑与负逻辑a)正逻辑正逻辑 b)负逻辑负逻辑6w由于在实际工作时只要能区分出来高、低电平由于在实际工作时只要能区分出来高、低电平就可以知道它所表示的逻辑状态了,所以高、就可以知道它所表示的逻辑状态了,所以高、低电平都有一个允许的范围。低电平都有一个允许的范围。w正因如此,在数字电路中无论是对元器件参数正因如此,在数字电路中无论是对元器件参数精度的要求还是对供电电源稳定度的要求,都精度的要求还是对供电电源稳定度的要求,都比模拟
5、电路要低一些。比模拟电路要低一些。73.2.2 半导体二极管的开关特性半导体二极管的开关特性1.二极管的符号二极管的符号正极正极-P极极负极负极-N极极82.二极管的伏安特性二极管的伏安特性600400200 0.1 0.200.4 0.7 50 100二极管二极管/硅管的伏安特性硅管的伏安特性V/VI/mA正向特性正向特性死区电压死区电压反向特性反向特性反向击穿反向击穿特性特性9二极管(二极管(PN结)的单向导电性:结)的单向导电性:PN结外加正偏电压结外加正偏电压(P端接电源正极,端接电源正极,N端接电源负端接电源负极)时,极)时,形成较大的正向电流形成较大的正向电流,PN结呈现较小的正结
6、呈现较小的正向电阻;向电阻;外加外加反偏电压时,反向电流很小,反偏电压时,反向电流很小,PN结呈现很大的结呈现很大的反向电阻。反向电阻。2.二极管的伏安特性二极管的伏安特性-二极管的单向导电性二极管的单向导电性103.二极管等效电路二极管等效电路图图3-5 二极管伏安特性的几种等效电路二极管伏安特性的几种等效电路11导通电压导通电压VON硅管取硅管取0.7V锗管取锗管取0.2V结论:结论:1.只有当外加正向电压(只有当外加正向电压(P极电压大于极电压大于N极电压)极电压)大于大于VON时,二极管才导通。时,二极管才导通。2.二极管导通后具有二极管导通后具有电压箝位电压箝位作用。作用。124.二
7、极管的动态特性二极管的动态特性w在动态情况下,亦即加到二极管两端的电压突然反在动态情况下,亦即加到二极管两端的电压突然反向时,电流的变化过程如图所示。向时,电流的变化过程如图所示。Tre为反向恢复时间,为反向恢复时间,是反向电流衰减到峰值是反向电流衰减到峰值的的1/10所经过的时间。所经过的时间。tre数值很小,约几纳秒。数值很小,约几纳秒。Tre13因为半导体二极管具有单向导电性,即外加正向电因为半导体二极管具有单向导电性,即外加正向电压时导通,外加反向电压时截止,所以它相当于一压时导通,外加反向电压时截止,所以它相当于一个受外加电压极性控制的开关。个受外加电压极性控制的开关。5.半导体二极
8、管的开关特性半导体二极管的开关特性14VCC=5V当当vI为高电平(取为高电平(取VCC)时,时,VD截止,截止,vO为高电平。为高电平。5.半导体二极管的开关特性半导体二极管的开关特性当当vI为低电平(取为低电平(取0V)时,时,VD导通,导通,vO=0.7V,为低电平。为低电平。153.2.3 二极管与门电路二极管与门电路A、B是输入逻辑变量,是输入逻辑变量,F是输出逻是输出逻辑函数。辑函数。当当A、B中只要有一个为低电平中只要有一个为低电平(0V)时,时,相应的二极管必然导通,输出相应的二极管必然导通,输出F则为低电平(为二极管的导通则为低电平(为二极管的导通电压,取电压,取0.7V)。
9、)。163.2.3 二极管与门电路二极管与门电路当输入当输入A、B都同时为高电平都同时为高电平(VCC)时,时,两个二极管都截止,两个二极管都截止,输出输出F为高电平(为高电平(VCC)。)。17与门原理分析与门原理分析w当当A、B中只要有一个为低电平时,输出中只要有一个为低电平时,输出F则为则为低电平低电平;只有当输入只有当输入A、B都同时为高电平时,都同时为高电平时,输出输出F为高电平。为高电平。与门真值表与门真值表n实现了逻辑与的功能,实现了逻辑与的功能,n即:即:F=AB。183.2.4二极管或门电路二极管或门电路A、B为输入逻辑变量,为输入逻辑变量,F为输出为输出逻辑函数。逻辑函数。
10、A、B中只要有一个输入高电平中只要有一个输入高电平(VCC)时,时,相应的二极管导通,使相应的二极管导通,使F输出高输出高电平(电平(VCC-0.7V)。)。193.2.4二极管或门电路二极管或门电路当当A、B都输入低电平都输入低电平(0V)时,时,由于由于R接的电源为接的电源为-VEE,两个二极管都导通,两个二极管都导通,F输出为低电平(输出为低电平(-0.7V)。)。20A、B中只要有一个输入高电平时,相应的二极管导中只要有一个输入高电平时,相应的二极管导通,使通,使F输出高电平输出高电平,只有当只有当A、B都输入低电平时,都输入低电平时,F输出为低电平输出为低电平。或门原理分析或门原理分
11、析实现了逻辑或的功能,实现了逻辑或的功能,即:即:F=A+B。或门真值表或门真值表213.3 TTL(Transistor-Transistor-Logic)集成门电路集成门电路w由于由于TTL集成门电路中采用双极型三极管作为开关集成门电路中采用双极型三极管作为开关器件,所以在介绍器件,所以在介绍TTL电路之前,我们首先介绍一电路之前,我们首先介绍一下双极型三极管的开关特性。下双极型三极管的开关特性。223.3.1 双极型三极管的开关特性双极型三极管的开关特性1.双极型三极管的结构双极型三极管的结构w一个双极型三极管含有三个电极,分别为发射一个双极型三极管含有三个电极,分别为发射极(极(e)、
12、)、基极(基极(b)和集电极(和集电极(c),),分为分为NPN型和型和PNP型两种。由于它们在工作时有电子和型两种。由于它们在工作时有电子和空穴两种极性不同的载流子参与导电,故称为空穴两种极性不同的载流子参与导电,故称为为双极型三极管。为双极型三极管。23图图3.9 双极型三极管的两种类型双极型三极管的两种类型箭头表示箭头表示PN结结的正偏的正偏 方向方向发射结发射结集电结集电结242.双极型三极管的输入特性和输出特性双极型三极管的输入特性和输出特性1)输入特性曲线)输入特性曲线w以以NPN管为例,若以发射极(管为例,若以发射极(e)作为输入回路和输作为输入回路和输出回路的公共电极,则称该电
13、路为共发射极电路。出回路的公共电极,则称该电路为共发射极电路。测出表示输入电压测出表示输入电压vBE和输入电流和输入电流iB 之间的特性曲线。之间的特性曲线。此曲线称为此曲线称为输入特性曲线输入特性曲线。输入输入回路回路输出输出回路回路25w测出共射电路在不同测出共射电路在不同iB值下集电极电流值下集电极电流iC和集电极电和集电极电压压vCE之间关系的曲线,此曲线称为之间关系的曲线,此曲线称为输出特性曲线输出特性曲线。2)输出特性曲线)输出特性曲线26三极管输出特性上的三个工作区三极管输出特性上的三个工作区 截止区截止区:发射结反:发射结反偏,集电结反偏偏,集电结反偏放大区放大区:发射结正:发
14、射结正偏,集电结反偏偏,集电结反偏饱和区饱和区:发射结正:发射结正偏,集电结正偏。偏,集电结正偏。iC/mAuCE/V0 0放放大大区区iB=0A2020 A A40 40 A A截止区截止区饱饱和和区区60 60 A A80 80 A A27三极管输出特性上的三个工作区三极管输出特性上的三个工作区 放大区:放大区:iC=iB饱和区:饱和区:UCES=0.3V截止区:截止区:ICEO1AiC/mAuCE/V0 0放放大大区区iB=0A2020 A A40 40 A A截止区截止区饱饱和和区区60 60 A A80 80 A A283.双极型三极管的开关电路双极型三极管的开关电路w用用NPN型三
15、极管取代下图中的开关型三极管取代下图中的开关S,就得到了就得到了三极管开关电路。三极管开关电路。29当当vI为低电平时,三极管工作在为低电平时,三极管工作在截止状态(截止区),输出高电截止状态(截止区),输出高电平平vO VCC。当当vI为高电平时,三极管工作在为高电平时,三极管工作在饱和导通状态(饱和区),输出饱和导通状态(饱和区),输出低电平低电平vO 0V(VCES)。)。3.双极型三极管的开关电路双极型三极管的开关电路三极管相当一个受三极管相当一个受vI控制的开关控制的开关304.双极型三极管的开关等效电路双极型三极管的开关等效电路截止状态截止状态 饱和导通状态饱和导通状态315.双极
16、型三极管的动态开关特性双极型三极管的动态开关特性w在动态情况下,亦即三极管在动态情况下,亦即三极管在截止与饱和导通两种在截止与饱和导通两种状态间迅速转换状态间迅速转换时,三极管内部电荷的建立和消散时,三极管内部电荷的建立和消散都需要一定的时间,因而集电极电流都需要一定的时间,因而集电极电流ic的变化将滞后的变化将滞后于输入电压于输入电压vI的变化,在接成三极管开关电路以后,的变化,在接成三极管开关电路以后,开关电路的输出电压开关电路的输出电压vo的变化也必然滞后于输入电的变化也必然滞后于输入电压压vI的变化。的变化。32n这种滞后现象是由于三极管的这种滞后现象是由于三极管的b-e间、间、c-e
17、间都间都存在结存在结电容效应电容效应的原因。的原因。336.晶体管非门电路晶体管非门电路 w由三极管开关电路组成的最简单的门电路就是非门由三极管开关电路组成的最简单的门电路就是非门电路(反相器)。电路(反相器)。当输入当输入A为低电平时,三极管截为低电平时,三极管截止,止,F输出为高电平;当输入输出为高电平;当输入A为高电平时,三极管饱和导通,为高电平时,三极管饱和导通,输出输出F为低电平。为低电平。实现了实现了逻辑非逻辑非功能。功能。347.二极管晶体管门电路二极管晶体管门电路w将二极管与门的输出与三极管非门的输入连接,便将二极管与门的输出与三极管非门的输入连接,便构成了二极管三极管与非门电
18、路。构成了二极管三极管与非门电路。(1)与非门电路)与非门电路35(2)或非门电路)或非门电路w将二极管或门的输出与三极管非门的输入连接,便将二极管或门的输出与三极管非门的输入连接,便构成了二极管三极管或非门电路。构成了二极管三极管或非门电路。363.3.2 TTL与非门的电路结构和工作原理与非门的电路结构和工作原理1.电路结构电路结构输入级输入级V1、R1倒相级倒相级V2、R2、R3输出级输出级V4、V5、VD3、R4保护二极管保护二极管:VD1、VD2图图3-18所示所示37w输入端接有输入端接有用于保护的二极管用于保护的二极管VD1和和VD2。w当输入端加正向电压时,相应二极管处于反向偏
19、当输入端加正向电压时,相应二极管处于反向偏置,具有很高的阻抗,相当于开路;如果一旦在置,具有很高的阻抗,相当于开路;如果一旦在输入端出现负极性的干扰脉冲,输入端出现负极性的干扰脉冲,VD1和和VD2便会导便会导通,使通,使A、B两端的电位被钳制在两端的电位被钳制在-0.7V左右,以保左右,以保护多发射极晶体管护多发射极晶体管V1不致被损坏。不致被损坏。382.工作原理工作原理1)任意一个输入端加)任意一个输入端加入入低电平低电平,例如,例如A=vI=0.3V,则则 vB1=0.3+0.7=1VvB1=1VV2、V5 截截 止止 V4、VD3导导 通通vo=VCC VR2 Vbe4 VVD3 =
20、5 0.7 0.7 =3.6VF=1(高电平)高电平)较小较小设设PN结导通电压为结导通电压为0.7V,三极管饱和管压降为三极管饱和管压降为0.3V39vB1=2.1Vvo=0.3VvC2=1VV2,V5导通,三个导通,三个PN结的箝位作用结的箝位作用使使vB1=2.1V,V1发发射结反偏。射结反偏。vC2=vCE2+vBE5=0.3+0.7=1V,不足以使不足以使V4、VD3同时导通同时导通V5导通,导通,V4、VD3截止,截止,vo=0.3V,F=0 低电平低电平2)两输入端同时输入)两输入端同时输入高高电平电平,A=B=vI=3.6V,403.3.3 TTL与非门的静态特征与非门的静态特
21、征1.电压传输特性电压传输特性w如果将图如果将图3-3-18所示与非门的输入所示与非门的输入A(或(或B)接高电接高电平平3.6V,则输出电压随输入端则输出电压随输入端B(A)所加电压的所加电压的变化而变化的特征曲线,叫做变化而变化的特征曲线,叫做TTL与非门的与非门的电压电压传输特性传输特性。41(1)AB段段w当当vI 0.6V时,因时,因V1管已管已处于极深度饱和状态,饱处于极深度饱和状态,饱和压降只有和压降只有0.1V,故使故使vC10.7V,V2和和V5管都截管都截止,止,VD3和和V4管导通,输管导通,输出为高电平,出为高电平,AB段称为电压传输特性段称为电压传输特性的的截止区截止
22、区。42(2)BC段段w当当0.6V vI1.3V时,时,0.7VvC11.4V,由于由于V2管的发射极电阻管的发射极电阻R3直接接直接接地,故地,故V2管开始导通,并管开始导通,并处于放大状态,所以其集处于放大状态,所以其集电极电压电极电压 vC2 和输出电压和输出电压vO 随输入电压的增高而随输入电压的增高而线性地降低,但线性地降低,但V5管仍截管仍截止,此段称为止,此段称为线性区线性区。43(3)CD段段w当当1.3VvIRON时认为输入为高电平,时认为输入为高电平,当当RIRON时认为输入为低电平。时认为输入为低电平。nTTL与非门的与非门的输入端悬空输入端悬空,相当于在其输入端接一,
23、相当于在其输入端接一个阻值为无穷大的电阻,也就是个阻值为无穷大的电阻,也就是相当于接高电平相当于接高电平。726.门电路多余输入端的处理门电路多余输入端的处理wTTL门电路的实际产品在使用时,如果有多余的输门电路的实际产品在使用时,如果有多余的输入端不用,一般不应悬空,以防干扰信号的串入,入端不用,一般不应悬空,以防干扰信号的串入,引入错误逻辑。引入错误逻辑。w不同逻辑门电路的多余输入端有不同的处理方法。不同逻辑门电路的多余输入端有不同的处理方法。73(1)TTL与门及与非门与门及与非门的多余输入端有以下几种处的多余输入端有以下几种处理方法理方法1)将其经)将其经13k 的电阻接至电源正端。的
24、电阻接至电源正端。2)接输入高电平)接输入高电平VIH。3)与其它信号输入端并接使用。与其它信号输入端并接使用。74(2)TTL或门及或非门或门及或非门的多余输入端应接低电平或的多余输入端应接低电平或与其他输入端并接使用。与其他输入端并接使用。(3)与或非门与或非门一般有多个与门,使用时如果有多余一般有多个与门,使用时如果有多余的与门不用,其输入端必须接低电平,否则与或的与门不用,其输入端必须接低电平,否则与或非门的输出将是低电平;如果某个与门有多个输非门的输出将是低电平;如果某个与门有多个输入端不用,其处理方法与与门相同。入端不用,其处理方法与与门相同。753.3.4 TTL与非门的动态特性
25、与非门的动态特性w在门电路的实际应用中,输入端所加的信号总是要在门电路的实际应用中,输入端所加的信号总是要不断地从一个状态转换到另一个状态,而输出状态不断地从一个状态转换到另一个状态,而输出状态是否能跟得上输入信号状态的变化?输出电压和输是否能跟得上输入信号状态的变化?输出电压和输出电流的变化如何?这是门电路实际使用中必须关出电流的变化如何?这是门电路实际使用中必须关心的问题。通常将门电路的输出电压和输出电流对心的问题。通常将门电路的输出电压和输出电流对输入信号的响应曲线,叫做输入信号的响应曲线,叫做门电路的动态特性门电路的动态特性。761.传输延迟时间传输延迟时间w如果将理想矩形波的电压信号
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