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数字电路课件教案3(3.5.1-3.5.3).ppt

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(1)体积大、工作不可靠。
(2)需要不同电源。
(3)各种门的输入、输出电平不匹配。
A=1时,vI为高电平,T饱和导通,vO=VCES,Y=0;
A=0时,vI为低电平,T反向截止,vO=VCC,Y=1;
重要题型:如何判断三极管的工作状态?
3、三极管反相器
2、若不能直接看出三极管是否截止,则先假设三极管截止,求出vBE;
3、若vBE ﹤ vON ,则假设正确,三极管确实截止,从而求出vO即可。
4、若vBE ﹥ vON ,则假设错误,三极管导通,求出IB和IBS。
(1)若IB ﹥ IBS,则三极管饱和导通。
(2)若IB﹤IBS,则三极管线性放大。
课堂练习:P115例;课本习题
1、观察电路中三极管是否截止,若截止,直接求出vO即可。
三极管工作状态判断问题分析思路
TTL反相器的电路结构和工作原理
TTL(Transistor-Transistor Logic)门电路
集成电路根据集成度分为:SSI(10以下)、MSI(10~100个)、LSI(几千个)、VLSI(一万个以上)。TTL门电路只能制作成SSI和MSI。
电路结构及工作原理

单击此处添加大标题内容
1、VI=VIL=(A=0)
(导通路线如红线示)
∴A=0,Y=1
VB1
T1发射结导通,VB1=
T2、T5均截止
T4导通(饱和导通), D2导通
VO= VCC-VR2--= (根据设计参数可得到)
① T1集电结导通,VB1=,
T1发射结反向截止
②T2、T5均饱和导通
2、VI= VIH=(A=1)时
∴ A=1,Y=0
∵VC2=VB4= VCES2+ VE2
=+=1V
(导通路线如红线示)
∴T4截止 ,D2截止
∴VO=VCES5=
VB1
从以上原理可知:T4、 T5总是一个导通而另一个截止故称这种形式的电路为推拉式电路或图腾柱输出电路。
D1的作用:钳位二极管,抑制输入端可能出现的负极性干扰脉冲,防止输入为负时T1发射结电流过大,起保护作用。
D2的作用:确保T5饱和导通时,T4可靠截止。
1、AB段:
VI<, VB1<
T2、T5 都截止
T4、D2导通,VO=VOH
截止区,门的状态为截止
2、BC段: 线性区
< VI<, < VB1<,
T1集电结导通,
T2线性放大, T5仍截止,
T4、D2导通
VO=VC2 – VBE4 – VD2
随着VI↑→ VB1 ↑ → VB2 ↑
→ VC2↓ → VO↓
vB1
vC2
vB2
二、电压传输特性
3、CD段: 转折区
VI≈, VB1=
T2、T5迅速饱和导通
T4、D2截止
VO=VOL
4、DE段:饱和区
VI>, T2、T5饱和导通
T4、D2截止
VO=VOL 一般不再变化
对TTL电路,一般认为:
VTH =。
vB1
vC2
vB2
三、输入噪声容限
(1)对单独的门本身而言:
输入为低电平的噪声容限:VNL=VIL(max)-VIL
添加标题
1
允许输入高电平的最小值(也称为开门电平VON),2V
添加标题
3
输入为高电平的噪声容限: VNH=VIH-VIH(min)
添加标题
2
允许输入低电平的最大值(也称为关门电平VOFF),
添加标题
4
允许输出高电平的最小值 ,
允许输出低电平的最大值,
4V
当前一级门带动相同的后一级门时: