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文档简介
图2.6.1CMOS反相器(a)结构示意图(b)电路图,返回,1,图2.6.2CMOS反相器的电压传输特性,返回,2,图2.6.3CMOS反相器的电流传输特性,返回,3,图2.6.6CMOS反相器的输入保护电路(a)CC4000系列的输入保护电路,返回,4,图2.6.7CMOS反相器的输入特性,返回,5,图2.6.8vO=VOL时CMOS反相器的工作状态,返回,6,图2.6.9CMOS反相器的低电平输出特性,返回,7,图2.6.10vO=VOH时CMOS反相器的工作状态,返回,8,图2.6.11CMOS反相器的高电平输出特性,返回,9,图2.6.12CMOS反相器传输延迟时间的定义,返回,10,8.CMOS电路的优点,(1)微功耗。CMOS电路静态电流很小,约为纳安数量级。(2)抗干扰能力很强。输入噪声容限可达到VDD/2。(3)电源电压范围宽。多数CMOS电路可在318V的电源电压范围内正常工作。(4)输入阻抗高。(5)负载能力较强。CMOS电路可以带50个同类门以上。(6)逻辑摆幅大。(低电平0V,高电平VDD),11,1.CMOS或非门,返回,见1得0全0得1,12,2.CMOS与非门,返回,见0得1全1得0,13,3.带缓冲级的CMOS与非门电路,返回,14,图2.6.21带缓冲级的CMOS或非门电路,返回,15,4.漏极开路输出的与非门CC40107,返回,16,5.CMOS传输门,返回,17,图2.6.25CMOS双向模拟开关的电路结构和符号,返回,18,传输门组成的数据选择器,C=0,TG1导通,TG2断开L=X,TG2导通,TG1断开L=Y,C=1,传输门的应用,19,图2.6.28CMOS三态门电路结构之一,返回,20,图2.6.29CMOS三态门电路结构之二(a)用或非门控制(b)用与非门控制,返回,21,图2.6.30CMOS三态门电路结构之三,返回,22,TTL门电路和CMOS门电路的接口问题,TTL和CMOS电路的电压和电流参数各不相同,需要采用接口电路。一般要考虑两个问题:一是要求电平匹配,即驱动门要为负载门提供符合标准的输出高电平和低电平;二是要求电流匹配,即驱动门要为负载门提供足够大的驱动电流。,23,1)TTL门驱动CMOS门,(1)电平不匹配TTL门作为驱动门,它的UOH2.4V,UOL0.5V;CMOS门作为负载门,它的UIH3.5V,UIL1V。可见,TTL门的UOH不符合要求。(2)电流匹配CMOS电路输入电流几乎为零,所以不存在问题。,24,(3)解决电平匹配问题,图2-33TTL门驱动CMOS门,外接上拉电阻RP在TTL门电路的输出端外接一个上拉电阻RP,使TTL门电路的UOH5V。(当电源电压相同时),25,选用电平转换电路(如CC40109)若电源电压不一致时可选用电平转换电路。CMOS电路的电源电压可选318V;而TTL电路的电源电压只能为5V。,采用TTL的OC门实现电平转换。若电源电压不一致时也可选用OC门实现电平转换。,26,2)CMOS门驱动TTL门,(1)电平匹配CMOS门电路作为驱动门,UOH5V,UOL0V;TTL门电路作为负载门,UIH2.0V,UIL0.8V。电平匹配是符合要求的。,(2)电流不匹配CMOS门电路4000系列最大允许灌电流为0.4mA,TTL门电路的IIS1.4mA,CMOS4000系列驱动电流不足。,27,(3)解决电流匹配问题,CMOS电路常用的是4000系列和54HC/74HC系列产品,后几位的序号不同,逻辑功能也不同。,选用CMOS缓冲器比如,CC4009的驱动电流可达4mA。选用高速可兼容TTLCMOS系列产品选用CMOS的54HCT/74HCT系列产品
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