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DigitalCircuts-TTL,刘鹏浙江大学信息与电子工程学系liupeng,双极型三极管的开关特性,工作时有电子和空穴两种载流子参与导电过程,双极型三极管的输入特性曲线,以基极b和发射极e之间的发射结作为输入回路,则可以测出表示输入电压VBE和输入电流iB之间关系的特性曲线,双极型三极管的输出特性曲线,以集电极C和发射极E之间的回路作为输出回路,则可以测出在不同iB值下表示集电极电流ic和集电极电压VCE之间的关系曲线,双极型三极管的基本开关电路,双极型三极管的开关等效电路(a)截止状态(b)饱和导通状态,三极管非门(反相器),接入电阻R2和负电源VEE,使三极管可靠地截止当输入信号为高电平时,保证IBIBS,工作在深饱和状态,三极管输出电平接近于零,TTL反相器电路结构,输入级:由T1,R1,D1组成,D1是保护二极管,防止输入端电压过低,倒相级:由T2,R2,R3组成,T2集电极输出驱动T3,发射极输出驱动T4,输出级:由T3,T4,R4,D组成,工作条件:三极管电流放大系数为20,电源电压Vcc=5V.输入信号的高低电平为VIH=3.6V,VIL=0.2V,开启电压VON=0.7V.,TTL反相器工作原理,定性分析VI=VIL=0.2V,T1基极电流iB1流入发射极,即由反相器输入端流出,因此iB20,T2截止,T4也截止.T3和D将导通,输出为高电平VOH.VI=VOH=3.6V,T1倒置,即发射极和集电极颠倒;iB1流入T2基极,使T2饱和导通,从而T4饱和导通,T3和D截止,输出为低电压VOL.定量分析,TTL反相器的电压传输特性,阈值电压/门槛电压,AB:截止区BC:线性区CD:转折区DE:饱和区,TTL反相器的输入特性,输入伏安特性曲线:反映输入电流ii和电压Vi关系的曲线,TTL反相器输出特性,TTL反相器高电平输出等效电路,TTL反相器高电平输出特性,TTL反相器输出特性,TTL反相器低电平输出等效电路,TTL反相器低电平输出特性,输入端负载特性,TTL反相器输入端负载特性,TTL反相器输入端经电阻接地时的等效电路,Vi=(Vcc-VBE1)Rp/(R1+Rp),传输延迟时间,tPHL:输出电压由高电平变为低电平的传输延迟时间,从Vi波形上升沿的中点到Vo波形下降沿的中点的延迟时间.,tPLH:输出电压由低电平变为高电平的传输延迟时间,从Vi波形下降沿的中点到Vo波形上升沿的中点的延迟时间.,tpd平均传输延迟时间tpd=(tPHL+tPLH)/2,TTL反相器的交流噪声容限,(a)正脉冲噪声容限,(b)负脉冲噪声容限,TTL反相器电源电流的计算,(a)VOVOL的情况(b)VOVOH的情况,TTL反相器的电源动态尖峰电流,电源尖峰电流带来
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