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文档简介

1、33 TTL集成逻辑门电路 一、 TTL与非门 1. 电路图 TTL与非门电路如图3.3.11所示。 图3.3.1133 TTL集成逻辑门电路 一、 TTL与非门 1. 2. 工作原理. 当输入信号不全为高电平时,如 : 那么 , 截止; 导通,输出端的电位为 ;输出 为高电平。. 当输入信号全为高电平时,如 : 那么 , 饱和导通, 截止,输出端的电位为 ;输出 为低电平。 2. 工作原理. 当输入信号不全为高电平时,如 把上述分析结果归纳起来列入表3.3.11中,如果采用正逻辑体制,很容易看出它实现的是“与非”逻辑运算。表3.3.11 把上述分析结果归纳起来列入表3.3.11中,如果采二、

2、TTL非门 1. 电路图 TTL非门电路如图3.3.21所示。 图3.3.21二、TTL非门 1. 电路图 TTL非门电路如图3. 2. 工作原理. 当输入 为低电平时, 截止; 导通;输出 为高电平。. 当输入 为高电平时, 饱和导通; 截止;输出 为低电平。 3. 逻辑功能 2. 工作原理. 当输入 为低电平时, 截三、TTL或非门 1. 电路图 TTL或非门电路如图3.3.31所示。 图3.3.31三、TTL或非门 1. 电路图 TTL或非门电路如图 2. 工作原理. 当输入信号全为低电平, 导通; 截止;输出 为高电平。. 当输入信号中只要有一个为高电平, 截止; 饱和导通;输出 为低

3、电平。 3. 逻辑功能 2. 工作原理. 当输入信号全为低电平, 导通四、TTL集电极开路门(OC门) 在工程实践中,有时需要将几个门的输出端并联使用,以实现与逻辑的功能,称为线与。为满足实际应用中实现线与的要求,专门生产了一种可以进行线与的门电路集电极开路门,简称OC门(Open Collector)。 1. 电路图 TTL集电极开路门电路如图3.3.41所示。图3.3.41四、TTL集电极开路门(OC门) 在工程实践中,有时需 2. 工作原理. 当输入信号全为高电平时,如 : 那么 , 饱和导通;输出端的电位为 ;输出 为低电平。 . 当输入信号不全为高电平时,如 : 那么 , 截止;输出

4、端的电位为 ;输出 为高电平。 2. 工作原理. 当输入信号全为高电平时,如 4. 逻辑符号 OC门的逻辑符号如图3.3.42所示。 3. 逻辑功能图3.3.42 4. 逻辑符号 OC门的逻辑符号如图3.3.42所 5. 线与功能 OC门实现线与的电路如图3.3.43所示。 即在输出线上实现了与运算,通过逻辑变换可转换为与或非运算。图3.3.43(公式3.3.1) 5. 线与功能 OC门实现线与的电路如图3.3.4五、三态输出门(TSL门) 1. 电路图 TSL门电路如图3.3.51所示。图3.3.51 五、三态输出门(TSL门) 1. 电路图 TSL门电 2. 工作原理. 当 为低电平时,二极管 导通,三极管 的基极均被钳制在低电平,因而 均截止,输出端开路,电路处于高阻状态。. 当 为高电平时,二极管 截止,三态门的输出状态完全取决于输入信号 的状态,电路输出与输入的逻辑关系和一般反相器相同,即: 。 因此该电路的输出有高阻态、高电平和低电平3种状态,所以称为三态输出门。 2. 工作原理. 当 为低电平时,二极管 导通,三极 3. 逻辑符号 TSL门的逻辑符号如图3.3.52所示。图3.3.52 3.

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