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1、TTL與非門的技術參數(shù)(輸入輸出電平,扇入扇出數(shù),噪聲容限等)輸入和輸出的高、低電平最小輸出高電平VOHQ%(A)=2.4 V最大輸出低電平Vol=Vces=0.5V最大輸入低電平Vil=Vi(B)=0.8V最小輸入高電平Vih=Vj(D)=2.0V由于不同類型TTL器件,其vI-vo特性各不相同,因而其輸入和輸出高、 低電平也各異。噪聲容限噪聲容限表示門電路的抗干擾能力。二值數(shù)字邏輯電路的優(yōu)點在于它 的輸入信號允許一定容差。反相器的傳輸特性中的輸入、輸出高、低電 平繪制成圖4.4.4所示,由此圖可知,高電平(邏輯1)所對應的電壓范 圍(V田VOH)和低電平(邏輯0)所對應的電壓范圍(volv

2、il)分別稱之 為高、低電平的噪聲容限,用符號VNH和VNL表示:VNH=VOHVIHvVccFqhVNL=VILVOL未定義域VlLKklYo0 -圖4.4.4噪聲容限的圖解3.扇入與扇出數(shù)扇入數(shù):TTL門電路的輸入端的個數(shù),例如一個3輸入端的與非門,其扇入數(shù)Ng。扇出數(shù):以TTL與非門帶同類門作為負載時來討論,有兩種情況,一種情況是負載電流從 外電路流入與非門,稱為灌電流負載;另一種是負載電流從與非門流向外電路,稱為拉電流負載。灌電流工作情況Vte (5V| Vcc (BV)驅動門驅動門圖4.4.5與非門的帶負載能力(a)灌電流負載(b)拉電流負載圖4.4.5(a)表示TTL與非門的灌電流

3、負載的情況。圖中左邊為驅動門,右邊為負載門,當驅動 門的輸出端為邏輯0(低電平kOL)時,負載門由電源kcc通過Rb1、孔的發(fā)射結和輸入端有電流 妃灌入驅動門的t3集電極,這就是灌電流負載。當負載門的個數(shù)增加時,總的灌電流妃將增加, 同時也將引起輸出低電平VOL的升高。因為,TTL門電路的標準輸出低電平kOL=0.4k,這就限 制了負載門的個數(shù)。在輸出為低電平的情況下,所能驅動的同類門的個數(shù)由下式?jīng)Q定:此M魚我5拉電流工作情況當驅動門的輸出為高電平時,將有電流知從驅動門拉出而流至負載門。當負載門的個數(shù)增多 時,必將引起輸出高電平的降低,但不得低于標準高電平的低限值Vih=2Vo這樣,輸出為高電

4、 平時的扇出數(shù)可表示如下:七,而T驅動口h饋載門。通?;镜腡TL門電路,其扇出數(shù)約為10,而性能更好的門電路的扇出數(shù)最高可達3050。傳輸延遲時間傳輸延遲時間是表示門電路開關速度的參數(shù),它表示門電路在輸入脈沖波形的作用下,其輸出波形相對于輸入波形延遲了多長的時間。功耗功耗包括靜態(tài)功耗和動態(tài)功耗。所謂靜態(tài)功耗指的是當電路沒有狀態(tài) 轉換時的功耗,即與非門空載時電源總電流農(nóng)與電源電壓VCC的乘積。輸出為低電平時的功耗稱為空載導通功耗PON ;輸出為高電平時的功耗 稱為截止功耗POOF,PON總比POOF大。動態(tài)功耗只發(fā)生在狀態(tài)轉換的 瞬間,或者電路中有電容性負載時,例如TTL門電路約有5pF的輸入 電容,由于電容的充、放電過程,將增加電路的損耗。延時一功耗積理想的數(shù)字電路或系統(tǒng),要求它既具有高速度,同時功耗又低。在工 程實踐中,要實現(xiàn)這種理想情況是較難的。高速數(shù)字電路往往需要付出 較大的功耗為代價。一種綜合性的指標叫做延時一功耗積,用符號DP 表示,單

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