TTL反相器

TTL反相器

ttl反相器是ttl電路的基本環節。ttl集成邏輯門電路的輸入和輸出結構均採用半導體三極體,所以稱電晶體—電晶體邏輯門電路,簡稱ttl電路。ttl反相器可以看成是改變了輸入電路和輸出電路結構的bjt反相器。

基本電路,原理,主要參數,

基本電路

下圖就是一個ttl反相器的基本電路。  該電路由三部分組成:  由三極體t1組成電路的輸入級;  由t3、t4和二極體d組成輸出級;  由t2組成的中間級作為輸出級的驅動電路,將t2的單端輸入信號vi2轉換為互補的雙端輸出信號vi3和vi4,以驅動t3 和t4。

原理

這裡主要分析ttl反相器的邏輯關係,並估算電路中有關各點的電壓,以得到簡單的定量概念。
(1)當輸入為高電平,如vi=3.6v時,電源vcc通過rbl和t1的集電結向t2、t3提供基極電流,使t2、t3飽和,輸出為低電平,如 vo=0.2v。此時 vb1=vbc1+vbe2+vbe3=(0.7+0.7+0.7)v=2.1v
t1的發射結處於反向偏置 ,而集電結處於正向偏置。所以t1處於發射結和集電結倒置使用的放大狀態。由於t2和t3飽和,輸出 vc3 =0.2v,同時可估算出vc2的值:vc2=vce2+vb3=(0.2+0.7)v=0.9v
此時,vb4=vc2=0.9v。作用於t4的發射結和二極體d的串聯支路的電壓為vc2-vo=(0.9-0.2)v=0.7v,顯然,t4和d均截止,實現了反相器的邏輯關係:輸入為高電平時,輸出為低電平。
(2)當輸入為低電平且電壓為0.2v時,t1的發射結導通,其基極電壓等於輸入低電壓加上發射結正向壓降,即:vb1=(0.2+0.7)v=0.9v
此時vb1作用於t1的集電結和t2、t3的發射結上,所以t2、t3都截止,輸出為高電平。
由於t2截止,vcc通過rc2向t4提供基極電流,致使t4和d導通,其電流流入負載。
輸出電壓為vo=vcc-vbe4-vd=(5-0.7-0.7)v=3.6v
同樣也實現了反相器的邏輯關係:輸入為低電平時,輸出為高電平。

主要參數

(1) 輸出高電平uoh :典型值為3v。  (2) 輸出低電平uol:典型值為0.3v。  (3) 開門電平uon:一般要求uon≤1.8v。  (4) 關門電平uoff:一般要求uoff≥0.8v。  在保證輸出為額定低電平的條件下,允許的最小輸入高電平的數值,稱為開門電平uon。  在保證輸出為額定高電平的條件下,允許的最大輸入低電平的數值,稱為關門電平uoff。  (5) 閾值電壓uth:電壓傳輸特性曲線轉折區中點所對應的ui值稱為閾值電壓uth(又稱門檻電平)。通常uth≈1.4v。  (6) 噪聲容限( unl和unh ):噪聲容限也稱抗干擾能力,它反映門電路在多大的干擾電壓下仍能正常工作。  unl和unh越大,電路的抗干擾能力越強。

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