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TTL 电平逻辑电平简介(转摘) 2006-7-24 14:12:00 推荐输出高电平>, 输出低电平< 。在室温下, 一般输出高电平是 ,输出低电平是 。最小输入高电平和低电平:输入高电平>= ,输入低电平<= ,噪声容限是 。 2, CMOS 电平: 1 逻辑电平电压接近于电源电压, 0 逻辑电平接近于 0V 。而且具有很宽的噪声容限。 3 ,电平转换电路: 因为 TTL S 的高低电平的值不一样( ttl 5v< == >cmos ) ,所以互相连接时需要电平的转换:就是用两个电阻对电平分压,没有什么高深的东西。哈哈 4, OC 门,即集电极开路门电路, OD 门,即漏极开路门电路,必须外界上拉电阻和电源才能将开关电平作为高低电平用。否则它一般只作为开关大电压和大电流负载,所以又叫做驱动门电路。 5, TTL S 电路比较: 1) TTL 电路是电流控制器件,s 电路是电压控制器件。 2) TTL 电路的速度快, 传输延迟时间短(5-10ns) , 但是功耗大。 COM S 电路的速度慢,传输延迟时间长(25-50ns), 但功耗低。 COMS 电路本身的功耗与输入信号的脉冲频率有关,频率越高,芯片集越热,这是正常现象。 TTL 和 CMOS 的逻辑电平关系图2-1: TTL 和 CMOS 的逻辑电平图上图为 5V TTL 逻辑电平、 5V CMO S 逻辑电平、 LVTT L 逻辑电平和 LVCMO S 逻辑电平的示意图。 5V TTL 逻辑电平和 5V CMOS 逻辑电平是很通用的逻辑电平,注意他们的输入输出电平差别较大,在互连时要特别注意。 JEDEC 组织在定义 3. 3V 的逻辑电平标准时,定义了 LVTTL 和 LVCMO S 逻辑电平标准。 LVTTL 逻辑电平标准的输入输出电平与 5V TTL 逻辑电平标准的输入输出电平很接近, 从而给它们之间的互连带来了方便。 LVTTL 逻辑电平定义的工作电压范围是 - 。 LVCM OS 逻辑电平标准是从 5V CMOS 逻辑电平关注移植过来的, 所以它的 Vih 、 Vil和 Voh 、 Vo l 与工作电压有关, 其值如上图所示。 LVCMOS 逻辑电平定义的工作电压范围是 - 。< br />5V 的 CMOS 逻辑器件工作于 时,其输入输出逻辑电平即为 LVCMOS 逻辑电平,它的 Vih 大约为 × VCC = 左右, 由于此电平与 LVTTL 的 Vo h( ) 之间的电压差太小, 使逻辑器件工作不稳定性增加, 所以一般不推荐使用 5V CMO S 器件工作于 电压的工作方式。由于相同的原因, 使用 LVCMOS 输入电平参数的 逻辑器件也很少。 JEDE C 组织为了加强在 V 上各种逻辑器件的互连和 与5V 逻辑器件的互连,在参考 LVCMOS 和 LVTTL 逻辑电平标准的基础上,又定义了一种标准,其名称即为 逻辑电平标准,其参数如下: 图2-2 :低电压逻辑电平标准从上图可以看出, 逻辑电平标准的参数其实和 LVTTL 逻辑电平标准的参数差别不大,只是 JEDEC 组织还定义了 逻辑电平标准, 如上图所示。另外, 还有一种 CMOS 逻辑电平标准,它与上图的 逻辑电平标准差别不大,可兼容。低电压的逻辑电平还有 、 、 的逻辑电平。、 TTL 和 CMOS 逻辑器件逻辑器件的分类方法有很多, 下面以逻辑器件的功能、工艺特点和逻辑电平等方法来进行简单描述。: TTL 和 CMO S 器件的功能分类按功能进行划分,逻辑器件可以大概分为以下几类: 门电路和反相器、选择器、译码器、计数器、寄存器、触发器、锁存器、缓冲驱动器、收发器、总线开关、背板驱动器等。 1 :门电路和反相器逻辑门主要有与门 74X08 、与非门 74X0 0、或门 74X32 、或非门 74X02 、异或门 74X86 、反相器 74X04 等。 2: 选择器选择器主要有 2-1 、 4-1 、 8-1 选择器 74X157 、 74X153 、 74X15 1 等。 3:编/ 译码器编/ 译码器主要有 2/4 、 3/8 和 4/16 译码器 74X139 、 74X138 、 74X15 4 等。 4 :计数器计数器主要有同步计数器 74 X161 和异步计数器 74X393 等。 5 :寄存器寄存器主要有串- 并移位寄存器 74X164 和并- 串寄存器 74X165 等

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