《数字电路》课件 - 副本 (2).ppt
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1、第2章 基本逻辑门电路v 21 基本逻辑运算基本逻辑运算v211 与、或、非逻辑运算1.与逻辑(逻辑乘):与逻辑(逻辑乘):2.或逻辑(逻辑加):或逻辑(逻辑加):3.非逻辑(逻辑非):非逻辑(逻辑非):1AA 00AA AA0AA11A AAAAA1AA0A A第2章 基本逻辑门电路v 21 基本逻辑运算基本逻辑运算v212 其他逻辑运算1.与非逻辑与非逻辑对于与非逻辑,只要输入变量中有一个为0,输出就为1 2.或非逻辑或非逻辑对于或非逻辑,只要输入变量中有一个为1,输出就为0 3.与或非逻辑与或非逻辑与或非逻辑是与逻辑运算和或非逻辑运算的复合,它是先将输入变量A、B及C、D进行与运算,然后
2、再进行或非运算 4.同或逻辑和异或逻辑同或逻辑和异或逻辑同或:当两个输入变量A和B的值相同时,输出P才为1,否则P为0异或:当两个输入变量A和B的值相异时,输出P才为1,否则P为0第2章 基本逻辑门电路v 21 基本逻辑运算基本逻辑运算v213 逻辑函数逻辑函数 v 实用中上述基本逻辑运算很少单独出现,经常是以这些基本逻辑运算构成一些复杂程度不同的逻辑函数 第2章 基本逻辑门电路v 21 基本逻辑运算基本逻辑运算v214 正负逻辑 v在数字电路中,常常用H和L分别表示高、低电平,若令H=1、L=0,则称之为正逻辑体制正逻辑体制。相反,如果令H=0、L=1,则称为负逻辑体制负逻辑体制。(本书一律
3、采用正逻辑体制)。v正、负逻辑体制之间是可以转换的。以与非与非逻辑转换为例,其正逻辑和负逻辑真值表见表2-11。表2-11 与非逻辑的正负体制转换与非逻辑的正负体制转换A B P0 0 10 1 11 0 11 1 0A B P1 1 01 0 10 1 1 0 0 1A B PL L HL H HH L HH H L(a)与非逻辑功能表(b)与非逻辑正真值表(c)与非逻辑负真值表第2章 基本逻辑门电路v 2.2 分立元件门电路分立元件门电路v221 二极管与门电路&、RABPCP=ABC(a)电 路图(b)与门逻辑符号A B C P0 0 0 00 0 1 00 1 0 00 1 1 01
4、0 0 01 0 1 01 1 0 01 1 1 1与门真值表与门真值表ABCDADBDCYR+VDD第2章 基本逻辑门电路v 2.2 分立元件门电路分立元件门电路v222 二极管或门电路YR1、RABP PCP=A+B+C(a)电路图(b)或门国际逻辑符号A B C P0 0 0 00 0 1 10 1 0 10 1 1 11 0 0 11 0 1 11 1 0 11 1 1 1ABCDCDBDA第2章 基本逻辑门电路v 2.2 分立元件门电路分立元件门电路v223 三极管非门电路VDD(a)电路图RCRbAP1、RA(b)非门逻辑符号A P0011表2-15 非门真值表非门真值表P第2章
5、基本逻辑门电路v 23 集成集成TTL门电路门电路 3kcbR4R1T2R2T3T4T5T1R5VDDR3YA3k7501003651、RAY(c)逻辑图(a)电路图图2-11 TTL非门电路结构图5V输入级中 间 级 输 入级输 出 级 输 入级AbR1c+VDD3k(b)T1结构图第2章 基本逻辑门电路v 23 集成集成TTL门电路门电路v231 TTL与非门电路1.TTL非门的电路结构非门的电路结构输入级 中间级 输出级 2.TTL非门的工作原理非门的工作原理当输入端接低电平时,输出为高电平 当输入端接高电平时,输出为低电平 输入端悬空和输入端接高电平时,该电路的工作状态完全相同,所以,
6、TTL电路的输入端悬空,可以等效地看作输入端接入了逻辑高电平 第2章 基本逻辑门电路v 23 集成集成TTL门电路门电路v231 TTL与非门电路3.推挽输出电路和晶体管推挽输出电路和晶体管T1的作用的作用 采用推挽式输出电路可以加速T5管存储电荷的消散 输入级T1的引入将大大缩短T2和T5的开关时间 4.TTL与非门的电路结构与非门的电路结构 将TTL非门输入级的晶体管T1使用多发射极晶体管,便构成多输入端的TTL与非门电路 第2章 基本逻辑门电路v 23 集成集成TTL门电路门电路v232 TTL与非门的主要技术参数1.TTL与非门的电压传输特性与非门的电压传输特性 aVOHVOLVNLV
7、NHVONVOFFvI/V32.421.510.5cd3.6632.421vO/V图2-14 TTL与非门的电压传输特性be第2章 基本逻辑门电路v23 集成集成TTL门电路门电路v232 TTL与非门的主要技术参数2.TTL与非门的主要参数与非门的主要参数 标称逻辑电平 输出高电平VOH和输出低电平VOL 输入高电平VIH 和输入低电平VIL 开门电平VON和关门电平VOFF 空载导通功耗PON 平均传输延迟时间tpd 干扰容限VNH和VNL 输入短路电流IIS 输入漏电流IIH 最大灌电流IOLmax和最大拉电流IOHmax 扇入系数NI和扇出系数NO 第2章 基本逻辑门电路v 23 集成
8、集成TTL门电路门电路 v233 集电极开路与非门和三态输出与非门1.集电极开路与非门集电极开路与非门 OC门的结构特点门的结构特点 OC与非门的电路特点是将T5输出管的集电极开路。使用OC门时,为保证电路正常工作,必须外接一只电阻RL与电源VDD2相连,称为上拉电阻。OC门的工作原理门的工作原理 OC与非门接上上拉电阻之后,当其输入中有低电平时,T2、T5均截止,Y端输出高电平。当其输入全是高电平时,T2、T5均导通,只要取值适当,T5就可以达到饱和,使Y端输出低电平(0.3V)。可见OC与非门外接上拉电阻后就是一个与非门。第2章 基本逻辑门电路v 23 集成集成TTL门电路门电路 v233
9、 集电极开路与非门和三态输出与非门1.集电极开路与非门集电极开路与非门OC门的应用 两个或多个OC与非门的输出信号在输出端直接相与的逻辑功能,称为“线与”。实现多路信号在总线上的分时传输 实现电平转换 抬高输出高电平 驱动非逻辑性负载 用来实现“与或非”运算 第2章 基本逻辑门电路v 23 集成集成TTL门电路门电路 v233 集电极开路与非门和三态输出与非门2.三态输出与非门(三态输出与非门(TSL门)门)工作原理v普通的TTL门电路的输出只有两种状态逻辑0和逻辑1,这两种状态都是低阻输出。三态逻辑(TSL)输出门其输出除了具有这两个状态外,还具有高阻输出的第三状态(或称禁止状态、悬浮状态)
10、。电路输出的三种状态是:v.高电平,即逻辑“1”状态;v.低电平,即逻辑“0”状态;.高阻状态:这种状态是使原TTL门电路中的T4和T5管均处于截止状态,这时输出端相当于悬空,呈现出极高的电阻。输出端的电压值可浮动在0 V至5 V的任意数值上。需要注意的是,在禁止状态下,三态门与负载之间无信号联系,对负载不产生任何逻辑功能,所以禁止状态不是逻辑状态,三态门也不是三值门。第2章 基本逻辑门电路v 23 集成集成TTL门电路门电路 v233 集电极开路与非门和三态输出与非门2.三态输出与非门(三态输出与非门(TSL门)门)三态门的主要用途是可以实现在同一个公用通道上轮流传送多个不同的信息,该公共通
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