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本篇文章给大家谈谈ttl电路,以及ttl电路工作原理对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站!

内容导航:
  • TTL是指的什么电路?有何作用?
  • TTL电路原理是怎么工作的
  • TTL电路和门电路
  • ttl电路和cmos电路的区别
  • 如何分析ttl电路
  • 什么是ttl电路?

Q1:TTL是指的什么电路?有何作用?

TTL电路是晶体管-晶体管逻辑电路的英文缩写(Transister-Transister-Logic

),是数字集成电路的一大门类。它采用双极型工艺制造,具有高速度低功耗和品种多等特点。

从六十年代开发成功第一代产品以来现有以下几代产品。

参考网页中有相关TTL的详细知识,请参阅。因为有部分图片贴不了,所以只能发网址。

Q2:TTL电路原理是怎么工作的

TTL电路是晶体管-晶体管逻辑电路的英文缩写(Transister-Transister-Logic

),是数字集成电路的一大门类。它采用双极型工艺制造,具有高速度低功耗和品种多等特点。

TTL电路采用双极型工艺制造,具有高速度和品种多等特点[1]

从六十年代开发成功第一代产品以来现有以下几代产品。

第一代TTL包括SN54/74系列,(其中54系列工作温度为-55℃~+125℃,74系列工作温度为0℃~+75℃)

,低功耗系列简称lttl,高速系列简称HTTL。

第二代TTL包括肖特基箝位系列(STTL)和低功耗肖特基系列(LSTTL)。

第三代为采用等平面工艺制造的先进的STTL(ASTTL)和先进的低功耗STTL(ALSTTL)。由于LSTTL和ALSTTL的电路延时功耗积较小,STTL和ASTTL速度很快,因此获得了广泛的应用。

TTL工作原理,请参照《数字电子技术基础》第四版

高等教育出版社,清华大学电子教研室

阎石主编的P53页电路图

1、当Vi=Ve1=0.2v

时T1导通,这时Vb1被钳制到0.2+0.7=0.9v,由于T1导通,故Vb2=Ve1=Vi=0.2v,由于Vb2<0.7v,所以T2截止,T3导通,T4截止,Vo输出为高电平。

2、当Vi=Ve1=3.6v

时T1也导通,这时Vb1被临时钳制到3.6v+0.7=4.3v,由于T1导通,故Vb2=Ve1=Vi=3.6v,由于Vb2>0.7v,所以T2导通,侧Ve2=Vb4=3.6v-0.7v=2.9v,Vb4>0.7v,所以T4导通,由于T2的导通导致T3的基极Vb3被钳制到0V,所以T3截止;所以Vo输出为低电平。另外由于T4的导通,并且发射极接地,反过来有影响到T4的基极被钳制到Vb4=0v+0.7v=0.7v,同样T2导通所以T2的基极Vb2=Vb4+0.7v=1.4v,再同样T1导通Ve1=vb2=1.4v,Vb1=Ve1+0.7v=2.1v。

Q3:TTL电路和门电路



  1. TTL门电路一般由晶体三极管电路构成。对于TTL电路多余输入端的处理,应采用以下方法:



    1. TTL与门和与非门电路:



      1. 将多余输入端接高电平,即通过限流电阻与电源相连接;


      2. 根据TTL门电路的输入特性可知,当外接电阻为大电阻时,其输入电压为高电平,这样可以把多余的输入端悬空,此时输入端相当于外接高电平;


      3. 通过大电阻(大于1kΩ)到地,这也相当于输入端外接高电平;


      4. 当TTL门电路的工作速度不高,信号源驱动能力较强,多余输入端也可与使用的输入端并联使用。



    2. TTL或门、或非门:



      1. 接低电平;


      2. 接地;


      3. 由TTL输入端的输入伏安特性可知,当输入端接小于IKΩ的电阻时输入端的电压很小,相当于接低电平,所以可以通过接小于IKΩ(500Ω)的电阻到地。




  2. CMOS 门电路一般是由MOS管构成,在使用CMOS门电路时输入端特别注意不能悬空



    1. 与门和与非门电路:多余输入端应采用高电平,即可通过限流电阻(500Ω)接电源。


    2. 或门、或非门电路:多余输入端的处理方法应是将多余输入端接低电平,即通过限流电阻(500Ω)接地。




Q4:ttl电路和cmos电路的区别

TTL与CMOS电路的区别

TTL:双极型器件,一般电源电压

5V,速度快(数ns),功耗大(mA级),负载力大,不用端多数不用处理。

CMOS:单级器件,一般电源电压

15V,速度慢(几百ns),功耗低,省电(uA级),负载力小,不用端必须处理。

CMOS

TTL

电平的主要区别在于输入转换电平。

CMOS:它的转换电平是电源电压的

1/2,因为

CMOS

的输入时互补的,保证了转换电平是电源电压的

1/2。

TTL:由于它的输入多射击晶体管的结构,决定了转换电平是

2

倍的

PN

结正向压降,大约为

1.4V。TTL

电源只有

5V的,而且输入电流的方向是向外的!

CMOS

电路应用最广,具有输入阻抗高、扇出能力强、电源电压宽、静态功耗低、抗干扰能力强、温度稳定性好等特点,但多数工作速度低于

TTL

电路。

如果是

TTL

驱动

CMOS,要考虑电平的接口。TTL

可直接驱动

74HCT

型的

CMOS,其余必须考虑逻辑电平的转换问题。

如果是

CMOS

驱动

TTL,要考虑驱动电流不能太低。74HC/74HCT

CMOS

可直接驱动

74/74LS

TTL,除此需要电平转换。

由于

CMOS

的输入阻抗都比较大,一般比较容易捕捉到干扰脉冲,所以

NC

的脚尽量要接个上拉电阻,而且

CMOS

具有电流闩锁效应,容易烧掉

IC,所以输入端的电流尽量不要太大,最好加限流电阻。

CMOS

:H

5V

L

0V,TTL

H:4.3V左右,L

0.4V

;

TTL

双极器件、电源电压5V、速度快数ns、功耗大mA级、负载力大,负载以mA计,不用端多半可不做处理。

CMOS

单级器件、电源电压可到15V、速度慢几百nS,功耗低省电uA级、负载力小以容性负载计,不用端必须处理。

设计便携式和电池供电的设备多用CMOS芯片,对速度要求较高的最好选用TTL中的74SXXX系列。

通常用74HCXXX系列的可兼顾速度和功耗。是一种改进型的CMOS技术。

CMOS

TTL

电平的主要区别是输入转换电平.

CMOS

的转换电平是电源电压的

1/2,

4000

系列的电源电压最高可达

18V,

74HC

5V,

以至

3.3V

和将来的

2.5V,

1.8V,

0.8V

等等.

这是因为

CMOS

的输入是互补的,

保证转换电平是电源电压的

1/2.

TTL

由于其输入多射极晶体管的结构所决定,

转换电平是

2

倍的

PN

结正向压降,

大约是

1.4V

左右.

TTL

电源只有

5V

的,

而且输入的电流方向是向外的.

Q5:如何分析ttl电路

由于集成电路体积小、质量轻、工作可靠,因而在大多数领域迅速取代了分立元件电路。随着集成电路制作工艺的发展,集成电路的集成度越来越高。

TTL信号是数字信号.CMOS传输门(Transmission Gate)是一种既可以传送数字信号又可以传输模拟信号的可控开关电路。

按照集成度的高低,将集成电路分为小规模集成电路、中规模集成电路、大规模集成电路、超大规模集成电路。根据制造工艺的不同,集成电路又分为双极型和单极型两大类。TTL门电路是目前双极型数字集成电路中用的最多的一种。

TTL门电路中用的最普遍的是与非门电路,下面以TTL与非门为例,介绍TTL电路的基本结构、工作原理和特性。

(1)TTL与非门的基本结构

图1是TTL与非门的电路结构。可以看出,TTL与非门电路基本结构由3部分构成:输入级、中间级和输出级。因为电路的输入端和输出端都是三极管结构,所以称这种结构的电路为三极管---三极管逻辑电路。

Q6:什么是ttl电路?

TTL电路是晶体管输入,晶体管输出的逻辑集成电路的缩写。(Transister input Transister output Logic )

关于ttl电路和ttl电路工作原理的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

查看更多关于ttl电路的详细内容...

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Q1:TTL是指的什么电路?有何作用?

TTL电路是晶体管-晶体管逻辑电路的英文缩写(Transister-Transister-Logic

),是数字集成电路的一大门类。它采用双极型工艺制造,具有高速度低功耗和品种多等特点。

从六十年代开发成功第一代产品以来现有以下几代产品。

参考网页中有相关TTL的详细知识,请参阅。因为有部分图片贴不了,所以只能发网址。

Q2:TTL电路原理是怎么工作的

TTL电路是晶体管-晶体管逻辑电路的英文缩写(Transister-Transister-Logic

),是数字集成电路的一大门类。它采用双极型工艺制造,具有高速度低功耗和品种多等特点。

TTL电路采用双极型工艺制造,具有高速度和品种多等特点[1]

从六十年代开发成功第一代产品以来现有以下几代产品。

第一代TTL包括SN54/74系列,(其中54系列工作温度为-55℃~+125℃,74系列工作温度为0℃~+75℃)

,低功耗系列简称lttl,高速系列简称HTTL。

第二代TTL包括肖特基箝位系列(STTL)和低功耗肖特基系列(LSTTL)。

第三代为采用等平面工艺制造的先进的STTL(ASTTL)和先进的低功耗STTL(ALSTTL)。由于LSTTL和ALSTTL的电路延时功耗积较小,STTL和ASTTL速度很快,因此获得了广泛的应用。

TTL工作原理,请参照《数字电子技术基础》第四版

高等教育出版社,清华大学电子教研室

阎石主编的P53页电路图

1、当Vi=Ve1=0.2v

时T1导通,这时Vb1被钳制到0.2+0.7=0.9v,由于T1导通,故Vb2=Ve1=Vi=0.2v,由于Vb2<0.7v,所以T2截止,T3导通,T4截止,Vo输出为高电平。

2、当Vi=Ve1=3.6v

时T1也导通,这时Vb1被临时钳制到3.6v+0.7=4.3v,由于T1导通,故Vb2=Ve1=Vi=3.6v,由于Vb2>0.7v,所以T2导通,侧Ve2=Vb4=3.6v-0.7v=2.9v,Vb4>0.7v,所以T4导通,由于T2的导通导致T3的基极Vb3被钳制到0V,所以T3截止;所以Vo输出为低电平。另外由于T4的导通,并且发射极接地,反过来有影响到T4的基极被钳制到Vb4=0v+0.7v=0.7v,同样T2导通所以T2的基极Vb2=Vb4+0.7v=1.4v,再同样T1导通Ve1=vb2=1.4v,Vb1=Ve1+0.7v=2.1v。

Q3:TTL电路和门电路



  1. TTL门电路一般由晶体三极管电路构成。对于TTL电路多余输入端的处理,应采用以下方法:



    1. TTL与门和与非门电路:



      1. 将多余输入端接高电平,即通过限流电阻与电源相连接;


      2. 根据TTL门电路的输入特性可知,当外接电阻为大电阻时,其输入电压为高电平,这样可以把多余的输入端悬空,此时输入端相当于外接高电平;


      3. 通过大电阻(大于1kΩ)到地,这也相当于输入端外接高电平;


      4. 当TTL门电路的工作速度不高,信号源驱动能力较强,多余输入端也可与使用的输入端并联使用。



    2. TTL或门、或非门:



      1. 接低电平;


      2. 接地;


      3. 由TTL输入端的输入伏安特性可知,当输入端接小于IKΩ的电阻时输入端的电压很小,相当于接低电平,所以可以通过接小于IKΩ(500Ω)的电阻到地。




  2. CMOS 门电路一般是由MOS管构成,在使用CMOS门电路时输入端特别注意不能悬空



    1. 与门和与非门电路:多余输入端应采用高电平,即可通过限流电阻(500Ω)接电源。


    2. 或门、或非门电路:多余输入端的处理方法应是将多余输入端接低电平,即通过限流电阻(500Ω)接地。




Q4:ttl电路和cmos电路的区别

TTL与CMOS电路的区别

TTL:双极型器件,一般电源电压

5V,速度快(数ns),功耗大(mA级),负载力大,不用端多数不用处理。

CMOS:单级器件,一般电源电压

15V,速度慢(几百ns),功耗低,省电(uA级),负载力小,不用端必须处理。

CMOS

TTL

电平的主要区别在于输入转换电平。

CMOS:它的转换电平是电源电压的

1/2,因为

CMOS

的输入时互补的,保证了转换电平是电源电压的

1/2。

TTL:由于它的输入多射击晶体管的结构,决定了转换电平是

2

倍的

PN

结正向压降,大约为

1.4V。TTL

电源只有

5V的,而且输入电流的方向是向外的!

CMOS

电路应用最广,具有输入阻抗高、扇出能力强、电源电压宽、静态功耗低、抗干扰能力强、温度稳定性好等特点,但多数工作速度低于

TTL

电路。

如果是

TTL

驱动

CMOS,要考虑电平的接口。TTL

可直接驱动

74HCT

型的

CMOS,其余必须考虑逻辑电平的转换问题。

如果是

CMOS

驱动

TTL,要考虑驱动电流不能太低。74HC/74HCT

CMOS

可直接驱动

74/74LS

TTL,除此需要电平转换。

由于

CMOS

的输入阻抗都比较大,一般比较容易捕捉到干扰脉冲,所以

NC

的脚尽量要接个上拉电阻,而且

CMOS

具有电流闩锁效应,容易烧掉

IC,所以输入端的电流尽量不要太大,最好加限流电阻。

CMOS

:H

5V

L

0V,TTL

H:4.3V左右,L

0.4V

;

TTL

双极器件、电源电压5V、速度快数ns、功耗大mA级、负载力大,负载以mA计,不用端多半可不做处理。

CMOS

单级器件、电源电压可到15V、速度慢几百nS,功耗低省电uA级、负载力小以容性负载计,不用端必须处理。

设计便携式和电池供电的设备多用CMOS芯片,对速度要求较高的最好选用TTL中的74SXXX系列。

通常用74HCXXX系列的可兼顾速度和功耗。是一种改进型的CMOS技术。

CMOS

TTL

电平的主要区别是输入转换电平.

CMOS

的转换电平是电源电压的

1/2,

4000

系列的电源电压最高可达

18V,

74HC

5V,

以至

3.3V

和将来的

2.5V,

1.8V,

0.8V

等等.

这是因为

CMOS

的输入是互补的,

保证转换电平是电源电压的

1/2.

TTL

由于其输入多射极晶体管的结构所决定,

转换电平是

2

倍的

PN

结正向压降,

大约是

1.4V

左右.

TTL

电源只有

5V

的,

而且输入的电流方向是向外的.

Q5:如何分析ttl电路

由于集成电路体积小、质量轻、工作可靠,因而在大多数领域迅速取代了分立元件电路。随着集成电路制作工艺的发展,集成电路的集成度越来越高。

TTL信号是数字信号.CMOS传输门(Transmission Gate)是一种既可以传送数字信号又可以传输模拟信号的可控开关电路。

按照集成度的高低,将集成电路分为小规模集成电路、中规模集成电路、大规模集成电路、超大规模集成电路。根据制造工艺的不同,集成电路又分为双极型和单极型两大类。TTL门电路是目前双极型数字集成电路中用的最多的一种。

TTL门电路中用的最普遍的是与非门电路,下面以TTL与非门为例,介绍TTL电路的基本结构、工作原理和特性。

(1)TTL与非门的基本结构

图1是TTL与非门的电路结构。可以看出,TTL与非门电路基本结构由3部分构成:输入级、中间级和输出级。因为电路的输入端和输出端都是三极管结构,所以称这种结构的电路为三极管---三极管逻辑电路。

Q6:什么是ttl电路?

TTL电路是晶体管输入,晶体管输出的逻辑集成电路的缩写。(Transister input Transister output Logic )

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退隐手机江湖的诺基亚能否靠5G翻身?

    此时,退隐手距离发言台仅几米远、可以眼神交流的朝鲜代表的座位,却是空的。

    此时,机江湖距离发言台仅几米远、可以眼神交流的朝鲜代表的座位,却是空的。原标题:诺基特朗普现场炮轰朝鲜等四国四国代表这样回应当特朗普在联合国大会上炮轰四国之时,在场的四国驻联合国代表都用自己的方式做出了回应。

    退隐手机江湖的诺基亚能否靠5G翻身?

    听到特朗普抨击委内瑞拉,亚能否会场内的委内瑞拉常驻联合国代表米雷斯面无表情。会后,翻身伊朗外交部部长扎里夫发推特称,特朗普无知愚昧的仇恨讲话应该属于中世纪,而不是21世纪的联合国想凭借狗叫的声音让我们受到惊吓,退隐手这就像是在说梦话。[朝外相:机江湖特朗普的威胁是狗叫]当地时间周三,朝鲜外务相李勇浩在下榻酒店里对记者说:美国总统特朗普摧毁朝鲜的威胁是狗叫的声音。诺基责任编辑:张建利。

    预计李勇浩外相会出席22日联合国的一般讨论会,亚能否他可能会在大会上再次批判特朗普总统的发言,以及表现出加速朝鲜核武器和导弹开发的意愿。据悉李的讲话引用了朝鲜谚语:翻身即使狗叫,队伍也前进退隐手责任编辑:刘光博。

    此时,机江湖距离发言台仅几米远、可以眼神交流的朝鲜代表的座位,却是空的。原标题:诺基特朗普现场炮轰朝鲜等四国四国代表这样回应当特朗普在联合国大会上炮轰四国之时,在场的四国驻联合国代表都用自己的方式做出了回应。听到特朗普抨击委内瑞拉,亚能否会场内的委内瑞拉常驻联合国代表米雷斯面无表情。会后,翻身伊朗外交部部长扎里夫发推特称,特朗普无知愚昧的仇恨讲话应该属于中世纪,而不是21世纪的联合国

    想凭借狗叫的声音让我们受到惊吓,这就像是在说梦话。[朝外相:特朗普的威胁是狗叫]当地时间周三,朝鲜外务相李勇浩在下榻酒店里对记者说:美国总统特朗普摧毁朝鲜的威胁是狗叫的声音。

    退隐手机江湖的诺基亚能否靠5G翻身?

    责任编辑:张建利。预计李勇浩外相会出席22日联合国的一般讨论会,他可能会在大会上再次批判特朗普总统的发言,以及表现出加速朝鲜核武器和导弹开发的意愿。据悉李的讲话引用了朝鲜谚语:即使狗叫,队伍也前进原标题:韩媒:韩国决定向朝鲜提供800万美元人道主义援助来源:未来网据韩媒9月21日报道,韩国政府21日决定通过国际组织向朝鲜提供800万美元规模的人道主义援助,具体落实日期将在综合考虑韩朝关系等综合情况后再予敲定

    复兴号京沪线开跑350时速多地新开动车、高铁线今起,全国铁路将实行新的列车运行图。此外,京沪高铁复兴号也从今起迎来提速,有7对动车组率先以时速350公里开跑。调图后,全国铁路将迎来国庆、中秋双节客流集中的考验,多个铁路局在此期间增开临时列车。原标题:全国铁路大调图

    [权威发布:双一流建设高校及建设学科名单公布]日前,教育部、财政部、国家发展改革委印发《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》,公布世界一流大学和一流学科(简称双一流)建设高校及建设学科名单记者注意到,在6所B类高校中,东北大学、湖南大学、西北农林科技大学此前就在985名单中,而新疆大学、云南大学、郑州大学三所高校非为985高校。

    退隐手机江湖的诺基亚能否靠5G翻身?

    对于建设过程中出现重大问题、不再具备建设条件且经警示整改仍无改善的高校及学科,及时调整出建设范围。根据期末评价结果等情况,重新确定下一轮建设范围,有进有出,打破身份固化,不搞终身制。

    建设期末,将根据建设高校的建设方案及整体自评报告,参考有影响力的第三方评价,对建设成效进行期末评价。双一流建设是中国高等教育领域继211工程、985工程之后的又一国家战略。对实施不力、进展缓慢、缺乏实效的,提出警示并减小支持力度。根据评价结果等情况,对实施有力、进展良好、成效明显的,加大支持力度。记者注意到,此次双一流的名单,建设两字不可或缺,即双一流是一个动态建设过程,遴选认定不是一劳永逸。据教育部介绍,将一流大学区分为A、B两类。

    原标题:双一流大学和985有啥区别为何分成AB两类?新京报快讯9月21日,双一流大学名单终于公布,一流大学建设高校42所,其中A类36所,B类6所。建设过程中,将根据建设高校的建设方案和自评报告,参考有影响力的第三方评价,对建设成效进行评价。

    这样做主要是希望督促所有的一流大学建设高校加快改革、加快发展,并推动归入B类的高校正视差距、奋起直追。教育部在答记者问中表示,双一流建设以学科为基础,对建设过程实施动态监测,实行动态管理。

    据教育部部长陈宝生介绍,双一流建设不是211工程、985工程的翻版,也不是升级版,更不是山寨版,它是一个全新的计划。与此前39所985相比,新疆大学、云南大学、郑州大学三所高校跻身42所一流建设高校

    原标题:这位女部长去世,胡锦涛李鹏朱镕基温家宝等送来花圈致哀原标题:从一大到十八大:盘点党章历次重大修改原标题:2017年9月21日外交部发言人陆慷主持例行记者会近日,湖南省长沙监狱向长沙市中级人民法院上交了一份提请假释建议书,建议对获刑十一年六个月、剥夺政治权利三年的罪犯瞿优远予以假释。

    来源:长安街知事原标题:获刑11年的媒体大佬被提请假释在因受贿、挪用公款、职务侵占三项罪名入狱5年多后,中国最大的体育媒体集团创始人瞿优远被提请假释视频加载中,请稍候...

    视频加载中,请稍候...此时,距离发言台仅几米远、可以眼神交流的朝鲜代表的座位,却是空的。

    会后,伊朗外交部部长扎里夫发推特称,特朗普无知愚昧的仇恨讲话应该属于中世纪,而不是21世纪的联合国。责任编辑:刘光博。

    而在场的叙利亚、伊朗、委内瑞拉代表们,表情也颇有深意。委内瑞拉总统马杜罗:特朗普对委内瑞拉人民的言论,是新一代希特勒对国际政治的侵犯,他今天表达的都是种族至上、帝国至上的内容,那个大资本家认为他拥有整个世界,但没有谁能威胁委内瑞拉,但除了这个历史性国度的独立的人民,没有人能拥有委内瑞拉。原标题:特朗普现场炮轰朝鲜等四国四国代表这样回应当特朗普在联合国大会上炮轰四国之时,在场的四国驻联合国代表都用自己的方式做出了回应。原来,就在特朗普进场的同时,朝鲜驻联合国代表慈成南离开了座位,走出会场。

    不过会后,委内瑞拉总统马杜罗对特朗普发起了回击。听到特朗普抨击委内瑞拉,会场内的委内瑞拉常驻联合国代表米雷斯面无表情。

    据路透社报道,当特朗普向朝鲜发出迄今为止最严厉的警告时,联大会场内爆发很大的议论声据悉李的讲话引用了朝鲜谚语:即使狗叫,队伍也前进。

    预计李勇浩外相会出席22日联合国的一般讨论会,他可能会在大会上再次批判特朗普总统的发言,以及表现出加速朝鲜核武器和导弹开发的意愿。[朝外相:特朗普的威胁是狗叫]当地时间周三,朝鲜外务相李勇浩在下榻酒店里对记者说:美国总统特朗普摧毁朝鲜的威胁是狗叫的声音。

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