




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、关于逻辑门电路稿第一张,PPT共六十八页,创作于2022年6月2.1二极管和三极管的开关特性2.1.1 二极管的开关特性2.1.2 三极管的开关特性逻辑输入信号(高电平或低电平)使门电路中的二极管双极型三极管场效应管工作在开关状态导致输出亦为逻辑信号(高电平或低电平)。因此,电子元件的开关特性是实现逻辑门电路的基础。第二张,PPT共六十八页,创作于2022年6月2.1.1 二极管的开关特性1二极管的开关作用当 ,二极管截止,等效为开关断开当 ,二极管导通,等效为开关闭合第三张,PPT共六十八页,创作于2022年6月2 二极管的开关时间 由于PN结具有等效电容,二极管的通断就伴随着电容的充放电,
2、所以,二极管的通断转换需要一定时间。即开关时间。1)开通时间ton:二极管从截止转为导通所需的时间。 + v - i RL + Iv- 图2.1.2 二极管的开关时间 (a) 二极管开关电路 (b) 二极管的电流波形 O O Iv VF -VR IF -IR t t i IS ts tt ton 它由2段时间组成,即存储时间ts和渡越时间tt tre=ts+tt。2)反向恢复时间tre:二极管从导通转为截止所需的时间。第四张,PPT共六十八页,创作于2022年6月3PN结的存储电荷 正向电压削弱PN结的势垒电场,N区的电子向P区扩散并建立电子浓度分布,P区的空穴向N区扩散并建立空穴浓度分布。存
3、储电荷:距PN结越远,电荷浓度越低;正向电流越大,电荷的浓度梯度越大,存储电荷越多。 图2.1.3 PN结的存储电荷 + - IF P区 N区 n-存储电荷浓度 nN电子浓度 nP空穴浓度 x距离 o LN LP 从截止形成稳定的正向电流的过程就是二极管的导通时间ton 。PN结的正向导通过程: 由于浓度不同,穿越PN结的电荷继续扩散,形成连续的正向电流。第五张,PPT共六十八页,创作于2022年6月 + - iR P区 N区 图2.1.4 PN存储电荷的驱散 N区的空穴存储电荷被电场赶回到P区P区的电子存储电荷被电场赶回到N区 通常,开通时间ton和反向恢复时间tre为纳秒级,tre= ts
4、+ttton , tstt。PN结截止过程:驱散存储电荷的时间就是存储时间ts 。 在存储电荷驱散后,PN结的空间电荷区变宽,逐渐恢复到PN结通过反向饱和电流IS,这段时间就是渡越时间tt。 在反向电压的作用下:驱散存储电荷,形成反向电流。所以,二极管的开关时间主要取决于PN存储电荷的驱散时间ts。第六张,PPT共六十八页,创作于2022年6月2.1.2三极管的开关作用特性 1. 三极管的开关作用电路输入特性输出特性 ( a ) ( b ) ( c )Vth BEv Bi O VCES CEv Ci O VCC cCCRV 0=Bi IB4 IB3=IBS IB2 IB1 A B Iv CEv
5、 Ci Bi CCV BEv Rb RcC 当输入电压为低电平,使 三极管处于截止状态,ce之间等效为开关断开。 当输入电压为高电平,使 ,使三极管工作在输出特性的B点,处于临界饱和状态。ce之间等效为开关闭合。第七张,PPT共六十八页,创作于2022年6月 在数字电路中,逻辑输入信号通常使三极管工作在截止或饱和状态,称为开关状态。 Iv CEv Ci Bi CCV BEv Rb RcC 第八张,PPT共六十八页,创作于2022年6月表2.2.1 NPN三极管的工作状态及特点工作状态 截 止 放 大 饱 和 条 件 0Bi bCSBSBIIi=0 bCSBSBIIi= PN结偏置 发射结反偏
6、集电结反偏 发射结正偏 集电结反偏 发射结正偏 集电结正偏 集电极电流 0Ci BCiib bCSBSBIIi= 集射电压 图2.1.5(a) CCCEVv cCCCCERiVv-= VVvCESCE3.02.0= 特 点 集射等效电阻 约为数百千欧 等效为开关断开 可变 约为数百欧姆 等效为开关闭合 第九张,PPT共六十八页,创作于2022年6月2 三极管的开关时间 三极管的开关过程与二极管相似,也要经历一个电荷的建立与驱散过程,表现为三极管的饱和与截止两种状态相互转换需要一定的时间。三极管饱和与截止两种状态转换的时间既是三极管的开关时间。Iv CEvCi Bi CCV BEv Rb RcO
7、 Iv VIH VIL ICS 0.9ICS t t ts tf td O tr 0.1ICS Ci 设输入电压的高电平VIH和低电平VIL满足下述条件:第十张,PPT共六十八页,创作于2022年6月 根据集电极电流波形,三极管的开关时间用下述参数描述:1)延迟时间td:从正跳变开始到从0上升至0.1ICS所需的时间;2)上升时间tr:从0.1ICS上升至0.9ICS所需的时间;)开通时间ton:从截止转换到饱和所需的时间,ton=td+tr;6)关闭时间toff:从饱和转换为截止所需的时间,toff=ts+tf。O Iv VIH VIL ICS 0.9ICS t t ts tftd O 0.
8、1ICS Ci tr3)存储时间ts:从负跳变开始到从ICS下降至0.9ICS所需的时间;)下降时间tf:从0.9ICS下降至0.1ICS所需的时间;第十一张,PPT共六十八页,创作于2022年6月 三极管的开关时间一般为ns数量级,并且toffton、tstf。基区存储电荷是影响三极管开关速度的主要因素。 提高开关速度的方法是:开通时加大基极驱动电流,关断时快速泄放存储电荷。第十二张,PPT共六十八页,创作于2022年6月2.2 TTL门电路2.2.1 TTL非门的工作原理2.2.2 TTL非门的特性2.2.3 TTL与非门/或非门/与或非门2.2.4 TTL 集电极开路门和三态门*2.2.
9、5 TTL 门电路的产品系列TTL-Transistor Transistor Logic TTL有与、或、非、与非、或非、异或、同或、与或非等逻辑门,它们的工作原理相似。 第十三张,PPT共六十八页,创作于2022年6月2.2.1 TTL非门的工作原理 图2.2.1 TTL非门 A VVCC5= R1 3k R4 100 Y R2 750 R3 360 R5 3k T1 T2 T3 T4 T5 N N P Iv Ii Oi Ov 1.电路组成TTL门一般由3级组成:输入级、中间级和输出级输入级输入级:信号缓冲输入中间级:输出两个相位相反的倒相信号 中间级输出级输出级:推拉式输出电路,无论输出
10、高电平或低电平,输出级的输出电阻都很低,带负载能力强。第十四张,PPT共六十八页,创作于2022年6月2.2.1 TTL非门的工作原理 图2.2.1 TTL非门 A VVCC5= R1 3k R4 100 Y R2 750 R3 360 R5 3k T1 T2 T3 T4 T5 N N P Iv Ii Oi Ov 1)输入低电平(VIL=0.3 V)输入低电平时,输出为高电平。2.工作原理VIL=0.3 V1 V0.4V5 V4.3 3.6VT1深饱和T2、T5截止T3 临界饱和,T4放大,形成射极输出器,输出电阻小。第十五张,PPT共六十八页,创作于2022年6月 图2.2.1 TTL非门
11、A VVCC5= R1 3k R4 100 Y R2 750 R3 360 R5 3k T1 T2 T3 T4 T5 N N P Iv Ii Oi Ov 输入高电平(VIH=3.6 V)输入高电平,输出为低电平。 VIH=3.6 V2.1V1.4V0.7V0.3V1V0.3T2、T5饱和T1处于倒置状态T3放大状态,T4截止综上所述,输入低电平时,输出为高电平;输入高电平时,输出为低电平。实现了逻辑非 无论输出低电平或是高电平,TTL非门的推拉输出级输出电阻均很小,带负载能力强。而且T4和T5总是一个导通、另一个就截止。 第十六张,PPT共六十八页,创作于2022年6月 图2.2.1 TTL非
12、门 A VVCC5= R1 3k R4 100 Y R2 750 R3 360 R5 3k T1 T2 T3 T4 T5 N N P Iv Ii Oi Ov 3工作速度的提高输入T1T2、T5T3T4输出低电平深饱和截止临界饱和放大(射极)高电平高电平倒置放大饱和放大截止低电平VIH=3.6 V2.1V1.4V0.7V0.3V1V0.31) vI: VIHVIL , T1放大 T1吸取T2管饱和时的超量存储电荷,使T2管快速脱离饱和,转换到截止状态。 2) TTL门具有推拉输出级,其输出电阻很小,与分布电容形成的时间常数小,故输出状态转换快。 第十七张,PPT共六十八页,创作于2022年6月2
13、.2.2 TTL非门的特性1.电压传输特性截止区ab段:vI0.5 V。T1饱和,VC1=+VCES10.6V ,T2、T5截止,T3和T4组成复合管射极输出器,vo=3.6V。线性区bc段:0.5 V vI 1.1 V。T1饱和,0.6VVC1=+VCES11.2V , T2处于放大状态,T5仍然截止,T3和T4仍然是射极输出器,vo随vI线性减少,斜率为T2级的放大倍数: 图2.2.1 TTL非门 A VVCC5= R1 3k R4 100 Y R2 750 R3 360 R5 3k T1 T2 T3 T4 T5 N N P Iv Ii Oi Ov 第十八张,PPT共六十八页,创作于202
14、2年6月转折区cd段:1.2 VvI1.3 V。T1饱和,1.3VVC1= vI +VCES12V输出低电平值域:0.1V,VOLmax,VOLmax 0.5V输入低电平值域:0.0V,VILmaxVILmax是对应于输出电平为VOHmin的输入电平,亦称为关门电平(T5截止);VIHmin是对应于输出电平为VOLmax的输入电平,亦称为开门电平(T5饱和)。输入高电平值域:VIHmin,5.0V第二十一张,PPT共六十八页,创作于2022年6月适当选择VOLmax、VILmax、VIHmin 和VOHmin,获得最佳的噪声容限一个门的输出常常是另一个门的输入,如图2.2.3所示。 G2门输入
15、低电平允许的干扰脉冲幅度为:VNL = VILmax - VOLmax G2门输入高电平允许的干扰脉冲幅度为:VNH = VOHmin - VIHmin第二十二张,PPT共六十八页,创作于2022年6月3.输入特性 输入伏安特性输入负载特性。 1)输入伏安特性:输入电流与输入电压之间的关系曲线 图2.2.1 TTL非门 A VVCC5= R1 3k R4 100 Y R2 750 R3 360 R5 3k T1 T2 T3 T4 T5 N N P Iv Ii Oi Ov 当 (即vI=VIL)时,T1发射结导通,T2、T5截止, IIS称为输入短路电流。当 (即vI=VIH)时, T1发射结截
16、止,T2、T5饱和,其反向电流即为高电平输入电流IIH ,约为40A。当 随vI增加,即从-1.6mA增加至40A。 1 Ii 2 Iv(V) 4 IIH= 40A -IIS 0 VILmax Iv Ii -1.0mA -2.0mA 图2.2.4非门的输入伏安特性 VIHmin 第二十三张,PPT共六十八页,创作于2022年6月2)输入负载特性 TTL门的输入端与参考电位之间接电阻R,输入电压与电阻之间的关系曲线称为输入负载特性。 当电阻R很小,使 时,A VVCC5=R1 3k R4 100 Y R2 750 R3 360 R5 3k T1 T2 T3 T4 T5 N N P Iv Ii O
17、i Ov RT1发射结导通,T2、T5截止对应于vI=VIL=0.8V的电阻称为关门(T5截止)电阻Roff。即当 时,RRoff Ron=2.0k时T5饱和导通,故称Ron为开门电阻。综述: 当RRon=2.0k时,由上式, ,T1集电结导通,T2、T5饱和,限制 当RRon时(包括R,即输入端悬空),非门输出低电平,即等效输入为高电平(逻辑1)第二十五张,PPT共六十八页,创作于2022年6月4.输出特性:带上负载后,负载电流与输出电压的关系曲线 。1)低电平输出特性 图2.2.1 TTL非门 A VVCC5= R1 3k R4 100 Y R2 750 R3 360 R5 3k T1 T
18、2 T3 T4 T5 N N P Iv Ii Oi Ov 当输入为高电平(即vI=VIH)时,输出为低电平。此时, CCV R3 T5 RL Li VOL 非门 图2.2.6 TTL门低电平输出等效电路 T4截止,T2、T5饱和导通,等效电路如图2.2.6。T5可以吸入负载电流,称为灌电流。有低电平输出特性和高电平输出特性 第二十六张,PPT共六十八页,创作于2022年6月 T5饱和时,其集射极之间的等效电阻小(大约20),且基本不变,故输出电压随负载电流线性增加, 低电平输出特性如图2.2.7所示。 CCV R3 T5 RL Li VOL 非门 图2.2.6 TTL门低电平输出电路 图2.2
19、.7 TTL门低电平输出特性 VOL(V) Li(mA) 0 20 10 0.2 0.6 ILLmax VOLmax 第二十七张,PPT共六十八页,创作于2022年6月2)高电平输出特性 输入低电平(即vI=VIL)时,输出高电平。此时,T2、T5截止,T3、T4组成射极输出器, 等效电路如图2.2.8。T4向负载输出电流,称为拉电流。 图2.2.1 TTL非门 A VVCC5= R1 3k R4 100 Y R2 750 R3 360 R5 3k T1 T2 T3 T4 T5 N N P Iv Ii Oi Ov 图2.2.8 TTL门高电平输出等效电路 CCV RL Li VOH 非门 T3
20、 T4 R4 100 第二十八张,PPT共六十八页,创作于2022年6月 当负载电流较小(负载电阻大)时,由于射极输出器输出电阻小,输出电压基本不变。 当负载电流较大(负载电阻小)时,R4上的电压较大,使T3、T4饱和,故输出电压基本上随负载电流线性下降。所以,R4的作用是限制输出电流。 图2.2.9 TTL门高电平输出特性 VOH(V) Li(mA) 0 -5 -10 2 4 图2.2.8 TTL门高电平输出等效电路 CCV RL Li VOH 非门 T3 T4 R4 100 第二十九张,PPT共六十八页,创作于2022年6月5.扇出系数:驱动相同系列的TTL门的个数称为扇出系数,记为N。
21、图2.2.10 非门的扇出系数 1 1 1 . . . G1 Ii 当驱动门G1输出低电平时,负载门的输入电流近似等于输入短路电流IIS。如果G1吸入的最大低电平电流为ILLmax,则驱动负载门的最大个数为: 1 Ii 2 Iv(V) 4 IIH= 40A -IIS 0 VILmax Iv Ii -10mA -20mA 图2.2.4非门的输入伏安特性 VIHmin 图2.2.7 TTL门低电平输出特性 VOL(V) Li(mA) 0 20 10 0.2 0.6 ILLmax VOLmax 当驱动门G1输出高电平时,负载门的输入电流近似等于高电平输入电流IIH。如果G1输出的最大高电平电流为IL
22、Hmax,则驱动负载门的最大个数为:第三十张,PPT共六十八页,创作于2022年6月扇出系数为:例如,74H系列门电路的参数:IIS=1.6mA, IIH=0.04mA, ILLmax=16mA, ILHmax=0.4mA,则第三十一张,PPT共六十八页,创作于2022年6月6.传输延迟时间1 A Y A Y t PHL t PLH 50% 50% (1)输出高电平转换为低电平的传输延迟时间tPHL: - 从输入上升沿幅值的50%对应的时刻起,到输出下降沿幅值的50% 对应的时刻止所需的时间。 在tPHL期间,T5管由截止转换到饱和,主要对应于T5管的开通时间。(2)输出低电平转换为高电平的传
23、输延迟时间tPLH:-从输入下降沿幅值的50%对应的时刻起,到输出上升沿幅值的50% 对应的时刻止所需的时间。 (3)平均传输延迟时间tpd: 在tPLH期间,T5管由饱和转换到截止,主要对应于T5管的关断时间。所以,tPLH大于tPHL。第三十二张,PPT共六十八页,创作于2022年6月2.2.3 TTL与非门/或非门/与或非门1TTL与非门 图2.2.12 TTL与非门 (a)电路 (b) 多发射极三极管等效电路 (c)输入级等效电路 A B VVCC5= R1 3k R4 100 Y R2 750 R3 360 R5 3k T1 b1 T2 T3 T4 T5 c1 A B T1 b1 c
24、1 c1 b1 (a) (b) (c) A B c1 VVCC5= R1 3k X X 当A、B都是高电平时,T1的个发射结都截止,T2、T5饱和,输出低电平; 当A、B中任何一个为低电平时,T1中与低电平相连的发射结导通,T2、T5截止,输出高电平;电路实现与非逻辑。X=AB PNN第三十三张,PPT共六十八页,创作于2022年6月2TTL或非门 图2.2.13 TTL或非门 A R1 3k R4 100 Y R2 750 R3 360 R5 3k T1 T2 T3 T4 T5 T1 B T2 R1 3k VVCC5= (3)当A为高电平时,T1的发射结截止,T2、T5饱和,输出低电平; (
25、1) 当A、B都是低电平时,T1和T1的发射结都导通,T2 、T2和T5截止,输出高电平; (2) 当B为高电平时,T1的发射结截止,T2、T5饱和,输出低电平; (4)当A和B都为高电平时,T1和T1的发射结都截止,T2、T2、T5饱和,输出低电平。 电路实现或非逻辑第三十四张,PPT共六十八页,创作于2022年6月3TTL与或非门 图2.2.13 TTL或非门 A R1 3k R4 100 Y R2 750 R3 360 R5 3k T1 T2 T3 T4 T5 T1 B T2 R1 3k VVCC5= 图2.2.14 TTL与或非门 A B R1 3k R4 100 Y R2 750 R
26、3 360 R5 3k T1 T2 T3 T4 T5 T1 C D T2 R1 3k VVCC5= X Z 或非门电路比较可知, T1和T1改为多发射极三极管,分别实现X=AB、Z=CD。所以:第三十五张,PPT共六十八页,创作于2022年6月2.2.4 TTL 集电极开路门和三态门 图2.2.15 TTL与非门并联 - 电路烧坏! A B VVCC5= R1 3k R4 100 Y R2 750 R3 360 R5 3k T1 T2 T3 T4 T5 C D VVCC5= R1 3k R4 100 X R2 750 R3 360 R5 3k T1 T2 T3 T4 T5 G1 G2 AB=0
27、CD=1普通TTL门输出端不能并联! 实际中希望并联。因为通过并联可以扩展或增强的路的功能。TTL 集电极开路门和三态门的输出端可以并联。第三十六张,PPT共六十八页,创作于2022年6月 符号“”表示集电极开路, OC门正常使用时,必须外接电阻R,与T5形成反相器。整个电路实现与非逻辑功能 OC与非门输出端可以并联,如图(b)。只有Y1和Y2同时为高电平时,Y才为高电平,即Y= Y1Y2,OC门的并联线实现逻辑与,简称为线与。所以1.集电极开路门(OC门)第三十七张,PPT共六十八页,创作于2022年6月图2.2.18 OC与非门外接电阻的计算 当OC输出高电平时,输出电流为IOH(等于T5
28、管的穿透电流),负载门输入电流为IIH, 上拉电阻R的计算(1)当输出高电平时, R不能太大。R为最大值时要保证输出电压为VOHmin。 设n为OC门并联个数; m为负载门的总输入端数;VCC-VOH(min)= ( nI0H +mIIH)RL由:得:n+V&IIHVOH11mLRCC&IOHIOHOC门截止时的电流第三十八张,PPT共六十八页,创作于2022年6月 当OC门输出低电平时,灌入一个OC 门的电流不超过其最大允许值IOLmax。此时负载门的输入电流近似为输入短路电流-IIS,(2)当输出低电平时 故: R不能太小。R为最小值时要保证输出电压为VOLmax。所以: 当线与OC门中一
29、个导通其余截止。VOLmax=VCC-IRR=VCC-(IOLmax-mIIS)RmOC门导通时的灌电流图2.2.18 计算R最小值示意图IIL1n+V&VOLIR&mLRCC&IOLmax第三十九张,PPT共六十八页,创作于2022年6月2. 三态TTL门 图2.2.19 TTL TSL与非门 A B VVCC5= R1 3k R4 100 Y R2 750 R3 360 R5 3k T1 T2 T3 T4 T5 EN R6 3k R7 T6 T7 T8 TSL钳位电路 & EN & EN (a) (b) (c) 三态门,简称为TSL门(Tristate Logic)。它的输出除了常规的高电
30、平、低电平外,还有高阻抗状态。当使能输入端 EN=1(高电平)时,T7饱和,T8截止:“”表示3态输出1饱和0.3V截止第四十张,PPT共六十八页,创作于2022年6月 当EN=0(低电平)时,T7截止,T8饱和,导致T3、T4、T2和T5截止,输出电阻大,即为高阻态,记为X。 图2.2.19 TTL TSL与非门 A B VVCC5= R1 3k R4 100 Y R2 750 R3 360 R5 3k T1 T2 T3 T4 T5 EN R6 3k R7 T6 T7 T8 TSL钳位电路 & EN & EN (a) (b) (c) 0饱和0.3V截止饱和0.3V截止截止第四十一张,PPT共
31、六十八页,创作于2022年6月TSL门的应用 X1XnEN=1,G1工作,DO输入到总线。EN=0, G2工作,总线向共功能电路 输入信息。第四十二张,PPT共六十八页,创作于2022年6月*2.2.5 TTL 门电路的产品系列1、TTL门的产品系列号为:74/54、74H/54H、74S/54S、74LS/54LS、 74AS/54AS和74ALS/54ALS。2、在系列号后的数字则是品种代号,品种代号相同的门功能相同。例如,7400和74H00都是2输入与非门,仅是系列不同。3、而74和54系列的区别仅是工作温度和电源电压的变化范围不同,其他相同。 74系列的工作环境温度规定为070 oC
32、 电源电压的工作范围是5V5% 54系列的工作环境温度规定为-55-+125 oC 电源电压的工作范围是5V10% 说明54系列比74系列性能好。 第四十三张,PPT共六十八页,创作于2022年6月表2.2.2 不同系列TTL门的特性比较74/5474H/54H74S/54S74LS/54LS74AS/54AS74ALS/54ALS平均传输时间tpd (nS)1064101.54每门功耗P(mW)1022.5202201延时功耗积(nSmW)1001358020304不同系列TTL门的特性和电路见教材和手册第四十四张,PPT共六十八页,创作于2022年6月2.3 CMOS门电路2.3.1 MO
33、S管的开关特性2.3.2 CMOS反相器的工作原理2.3.3 CMOS反相器的特性2.3.4 CMOS与非门/或非门2.3.5 CMOS 传输门/三态门/异或门*2.3.6 BiCMOS 门电路 由于CMOS和BiCMOS门电路性能优秀,成为门电路的主流产品。本节主要介绍CMOS门电路,然后简要介绍BiCMOS门电路。 同时包含NMOS管和PMOS管的门电路称为互补对称MOS门电路,即CMOS门电路。 CMOS工艺与双极型工艺相结合形成的门电路称为BiCMOS门。 第四十五张,PPT共六十八页,创作于2022年6月2.3.1 MOS管的开关特1NMOS管的开关特性 为了使P型衬底和源区及漏区间
34、的PN结截止,P型衬底必须接电位最低的节点(通常是NMOS管的源极)。 在很多情况下,P型衬底直接接电位最低的节点,而不与源极相连,这时漏极与源极可以互换使用。 图2.3.1 NMOS管的结构、电路符号、转移特性和输出特性 N+ P型衬底 S G D -GSv+ N+ - DSv + VTN GSv Di(mA) O DSv Di(mA) O TNV3 TNV5.2 TNV2 TNV Di D G S B Di B SiO2 1 4 IDN 截止区 可变电阻区 D G S Di 标准符号 简化符号 第四十六张,PPT共六十八页,创作于2022年6月2.3.1 MOS管的开关特1NMOS管的开关
35、特性 图2.3.1 NMOS管的结构、电路符号、转移特性和输出特性 N+ P型衬底 S G D -GSv+ N+ - DSv + VTN GSv Di(mA) O DSv Di(mA) O TNV3 TNV5.2 TNV2 TNV Di D G S B Di B SiO2 1 4 IDN 截止区 可变电阻区 D G S Di 标准符号 简化符号 当 时,无导电沟道,源漏之间2个背靠背的PN结总有一个截止 (nA级),DS之间的截止电阻可达108量级,等效为开关断开。 当 时, P型衬底中的电子受栅极上正电荷的吸引在栅极下形成导电层,连接个2个N+岛形成N型导电沟道,在 的作用下形成电流, (m
36、A),工作在可变电阻区,等效为开关闭合。K是常数,与沟道的宽长比和半导体材料有关。Ron约为1k。可变电阻区导通电阻与 vGS成反比第四十七张,PPT共六十八页,创作于2022年6月 图2.3.2 NMOS管的开关特性 D G S R Iv VDD=5V Ov CL 电容放电 电容充电 Iv Ov 因为Ron约为1k。为确保输出电压小于0.3V(低电平),电阻R必须大于20k。 当 时,NMOS管导通,电容放电,时间常数达nS级。 当 时,NMOS管截止,电容充电,充电时间常数大于放电时间常数,达100nS左右,故输出的上升沿比下降沿慢。第四十八张,PPT共六十八页,创作于2022年6月2PM
37、OS管的开关特性 PMOS管的特性亦与NMOS管相似。区别是,开启电压VTP为负值,即栅极电位低于源极电位|VTP|,PMOS管导通,否则截止。源极电位高于漏极电位,形成流出漏极的导通电流。N型衬底必须接电位最高的节点(通常是PMOS管的源极)。第四十九张,PPT共六十八页,创作于2022年6月2.3.2 CMOS反相器的工作原理 当 时, , NMOS管截止,PMOS导通(可变电阻区)。即 , ,输出高电平 当 时, ,NMOS管导通(可变电阻区),PMOS截止。即 , ,输出低电平综上所述,电路实现逻辑非电源电压:由电路,得第五十张,PPT共六十八页,创作于2022年6月2.3.3 CMO
38、S反相器的特性 1电压传输特性 ab段: ,TN截止,TP导通 , de段: ,TN导通,TP截止, bcd段: ,TN和TP都导通,导通电阻与栅源电压的绝对值成反比。 vI增加,使 增加, 的绝对值减小,导致RN减小,RP增大。因此,vI增加使vo减小。 第五十一张,PPT共六十八页,创作于2022年6月当 时,传输特性的中点c ,阈值电压为VDD/2。CMOS门的输入噪声容限大,近似为: 在中点,电源到地的等效电阻最小,电源电流最大,这正是产生动态尖峰电流的原因。转折区电压变化率大,可以作为放大器。第五十二张,PPT共六十八页,创作于2022年6月2输入伏安特性增加输入保护等电路,即构成实
39、际的CMOS门电路。 当 时,D1导通,输入电流等于其导通电流,MOS管栅极电位近似等于VF+VDD; 设VF是二极管的正向导通电压,则当 时 ,二极管截止,输入电流近似等于零,MOS管栅极电位等于输入电压 当 时,D2导通,输入电流等于其导通电流,MOS管栅极电位近似等于-VF。 因此,MOS管栅极电位被限制在-VF,VDD+VF第五十三张,PPT共六十八页,创作于2022年6月3输出特性(1)低电平输出特性 当电源电压改变时,TN的栅源电压变化,所以,绘出了多只曲线。 输入高电平(vI= VDD)时,输出为低电平。此时,TP截止,TN导通。低电平输出特性是TN的输出特性第五十四张,PPT共
40、六十八页,创作于2022年6月(2)高电平输出特性 输入低电平(即vI= 0V)时,输出为高电平。此时,TP导通,TN截止。高电平输出特性是TP 的输出特性 当电源电压改变时,输出高电平向上平移,所以,绘出了多只曲线。CMOS门的其他特性与TTL门类似(只是参数不同),不再赘述。第五十五张,PPT共六十八页,创作于2022年6月2.3.4 CMOS与非门/或非门 CMOS逻辑同样可以实现各种逻辑功能的门(与门、或门、与非门、或非门、与或非门、异或门、同或门、漏极开路门等) 1CMOS与非门 当A=B=1时,TN1和TN2导通,TP1和TP2截止,输出低电平,Y=0。 当输入有一个为低电平时,栅
41、极接低电平的NMOS管截止、PMOS管导通,输出高电平,Y=1。1CMOS与非门第五十六张,PPT共六十八页,创作于2022年6月2. CMOS或非门 当输入全为低电平,即(A=B=0)时,TN1和TN2截止,TP1和TP2导通,输出高电平,Y=1。 当输入有高电平时,栅极接高电平的NMOS管导通、PMOS管截止,输出低电平,Y=0。第五十七张,PPT共六十八页,创作于2022年6月3. 带缓冲级的CMOS与非门 在与非门中,由于PMOS管并联,NMOS管串联,致使输出电阻在高低电平时输出电阻不同,并且抬高了低电平电位。 为了克服这些缺点,在每个输入端、输出端各增设一级反相器组成带缓冲级的CM
42、OS与非门 。第五十八张,PPT共六十八页,创作于2022年6月2.3.5 CMOS 传输门/三态门/异或门1. CMOS 传输门 门电路只能将数字信号从输入端传递到输出端,而传输门则可进行双向传递。 当控制信号C=0时, 。NMOS和PMOS管均截止,输入端与输出端断开。当C=1时, ,NMOS和PMOS管总有一个导通,可以传递双向电流,等效为开关闭合。第五十九张,PPT共六十八页,创作于2022年6月2.3.5 CMOS 传输门/三态门/异或门1. CMOS 传输门当C=1时, ,NMOS和PMOS管总有一个导通,可以传递双向电流,等效为开关闭合。TG IOvv/ VDD=5V TN C OIv
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 软件开发项目管理与质量控制流程手册
- 三农工作综合实施方案
- 农业产业化发展专项工作方案
- 应急救援项目可行性研究报告
- 垃圾焚烧发电发展模式
- 智能仓库物流
- 房地产项目投资可行性研究报告
- 高新技术企业研发团队建设与管理
- 软件工程流程与开发方法
- rdpac肿瘤复习测试卷含答案
- 人力资源社会保障宣传工作计划及打算
- 2024年秋儿童发展问题的咨询与辅导终考期末大作业案例分析1-5答案
- 广东省广州市2021年中考道德与法治试卷(含答案)
- 2024年贵州省公务员录用考试《行测》真题及答案解析
- 2024-2030年中国滑板车行业竞争策略及发展前景预测报告
- 学校军事化管理培训
- 丧葬费家庭协议书范文范本
- 中小学生德育工作指南2022版
- 通信工程建设标准强制性条文汇编(2023版)-定额质监中心
- JJF(浙) 1171-2019 原子荧光形态分析仪校准规范
- 2024年卫生专业技术资格考试康复医学治疗技术(初级(师)209)专业知识试题及答案指导
评论
0/150
提交评论