5.2 Базовый элемент ттл-логики
5.2.1-2.2 Устройство и Функционирование
Микросхемы ТТЛ выполняются на основе биполярных транзисторов и относятся к логическим схемам насыщенного типа. Это означает, что транзисторы при изменении состояния схемы переходят в режим насыщения.
Существует много разновидностей схем ТТЛ, отличающихся быстродействием, значениями потребляемой мощности и помехоустойчивости, степенью интеграции. Схемы ТТЛ с малой и средней степенями интеграции в современной технике используются преимущественно для связи между более сложными функциональными узлами цифровых схем и при сопряжении с внешними устройствами.
|
Рис. 1. Электрическая схема базового элемента транзисторно-транзисторной логики «И-НЕ» |
Электрическая схема стандартного логического базового элемента И-НЕ представлена на рис. 1. Схему можно разделить на две части: входную, или комбинационную часть, выполненную на многоэмиттерном транзисторе Т1, которая реализует логическую операцию И, и выходную часть выполненную на транзисторах Т2 — Т4, которая реализует операцию НЕ. Интегральные многоэммитерные транзисторы могут иметь до восьми эмиттеров, поэтому логические элементы (ЛЭ) допускают подключение до восьми входных переменных. Транзисторы Т3 и Т4 выходного каскада включены по двухтактной схеме и поочередно подключают выход схемы к шине питания или к общей шине. Для управления транзисторами используется парафазный усилительный каскад на транзисторе Т2, формирующий два выходных напряжения находящихся в противофазе. Диоды D1, D2, подключенные к входам схемы служат для защиты входов от импульсных помех отрицательного знака. Диод D3 выходного каскада обеспечивает увеличение потенциала базы Т3 на величину, достаточную для того, чтобы Т3 находился в закрытом состоянии при открытом Т2.
Сопротивление R4 ограничивает значение сквозного тока через Т3 и Т4. При переходе схемы из включенного состояния в выключенное эти транзисторы на короткое время (несколько наносекунд) оказываются открытыми, так как Т4 закрывается медленнее (из-за избыточного заряда неосновных носителей в базе), чем открывается Т3. Импульс тока, который возникает в шине питания при переключении схемы, является причиной возникновения помех и может воздействовать на работу других ЛЭ, подключенных к этой шине питания.
Во включенном состоянии схемы на все ее выходы подается высокий уровень напряжения U1вх, при этом эмиттерные переходы Т1 закрываются, а коллекторный переход открывается. Ток коллектора Т1 втекает в базу коллектора Т2, который переходит в проводящее состоянии, и ток эмиттера Т2 создает на сопротивлении R3 разность потенциалов достаточную для открывания Т4.
Напряжение на коллекторе открытого транзистора Т2 уменьшается и Т3 закрывается. Остаточный ток Iост закрытого транзистора Т3 создает очень низкое падение напряжения на сопротивлении rкэ открытого Т4, значение которого составляет 1…25 Ом. На выходе схемы при отсутствии нагрузки устанавливается небольшое выходное напряжение холостого хода U0вых = Iост rкэ. При подключении к выходу схемы N входов других ЛЭ, выходное напряжение вырастает и становится равным U0вых = N rкэ I0вх, где — входной ток ЛЭ при U0вх. Если хотя бы на один вход логического элемента И-НЕ или на несколько таких входов подать низкое напряжение логического уровня «0», транзистор Т1 перейдет в режим насыщения, потенциал коллектора Т1 уменьшится до значения, при котором Т2 окажется закрытым. Напряжение на коллекторе Т2 возрастет и станет достаточным для открывания Т3 и D3. Транзистор Т4 переходит в закрытое состояние, так как в отсутствии тока через R3 потенциал базы Т4 снижается почти до нуля. На выходе ЛЭ устанавливается напряжение, определяющее значение логической единицы U1вых. При подключении к выходу схемы N входов других ЛЭ через вывод схемы И-НЕ потечет ток I1вых = N I1вх. Выходное напряжение U1вых будет уменьшаться при возрастании N из-за увеличения падения напряжения на открытом транзисторе Т3 и на сопротивлении R4.
- 5.2.3 Оценка основных параметров
1. Построим передаточную характеристику базового элемента Uвых(Uвх) по полученным в ходе работы результатам.
|
Рис. 2. Передаточная характеристика базового элемента ТТЛ «И-НЕ» |
2) Пороговые напряжения схемы (соответствуют коэффициенту усиления по напряжению KU = 1, то есть касательным к передаточной характеристике под углом 45°), ширина активной области соответственно:
Uпор0 = 0.76 В,
Uпор1 = 1.32 В,
Uпор = Uпор1 – Uпор0 = 0.56 В.
3) Допустимые уровни положительной и отрицательной помех на входе схемы:
Uпом+ = Uпор0 – U 0 = 0.75 В,
Uпор- = U 1 – Uпор1 = 3.49 В.
3. Кроме того мы исследовали быстродействие логического элемента. При частотах f меньших 1 МГц частотные эффекты на работе ЛЭ незначительны. Начиная с f = 1 МГц при фронтах импульса (времени нарастания и времени спада) 10 -4 с наблюдаются следующие времена задержки: t здр10 = 55 нс, t здр01 = 19 нс. Отсюда среднее время задержки на f = 1 МГц:
t здр = ( t здр10 + t здр01 ) / 2 = 37 нс.
4. Построим входную характеристику ЛЭ Iвх(Uвх), один из входов находился под высоким потенциалом, а второй плавно изменялся от 0 до 5 В.
|
Рис. 3. Входная характеристика базового элемента ТТЛ «И-НЕ» |
4. Построим нагрузочные характеристики логического элемента U0вых(Rн), U1вых(Rн).
|
Рис. 4. Нагрузочная характеристика U0вых(Rн) базового элемента ТТЛ «И-НЕ»
|
|
Рис. 5. Нагрузочная характеристика U1вых(Rн) базового элемента ТТЛ «И-НЕ» |
5.2.3- 5.2.4 уровень логического нуля и уровень логической единицы
В настоящее время применяются два вида ТТЛ микросхем — с пяти и и с трёхвольтовым питанием, но, независимо от напряжения питания микросхем, логические уровни нуля и единицы на выходе этих микросхем совпадают. Поэтому дополнительного согласования между ТТЛ микросхемами обычно не требуется. Допустимый уровень напряжения на выходе цифровой ТТЛ микросхемы показан на рисунке 6.
Рисунок 6. Уровни логических сигналов на выходе цифровых ТТЛ микросхем
Как уже говорилось ранее, напряжение на входе цифровой микросхемы по сравнению с выходом обычно допускается в больших пределах. Границы уровней логического нуля и единицы для ТТЛ микросхем приведена на рисунке 7.
Рисунок 7. Уровни логических сигналов на входе цифровых ТТЛ микросхем
- 1 Основы алгебры логики
- 1.1 Понятие о логических функциях
- Функции одной и двух переменных
- 2.1Булевы функции одной переменной
- Булевы функции двух переменных
- 2.3 Понятие базиса и функционально-полного базиса
- Основные аксиомы и тождества алгебры логики
- Способы задания Булевых функций
- 3.1 Описательный способ:
- 3.2 Аналитический метод:
- 3.2.1Совершенная дизъюнктивная нормальная форма (сднф)
- 3.2.2 Совершенная конъюнктивная нормальная форма (скнф)
- 3.2.3Таблица истинности и последовательность значений наборов переменных
- 3.2.4 Геометрический способ представления функций алгебры логики (фал) (кубические комплексы)
- 3.2.5 Временные диаграммы
- 3.2.6 Функциональные схемы
- 3.2.7 Взаимные преобразования способов представления фал
- 4. Основные характеристики и параметры логических элементов
- 4.1 Цифровые устройства и их классификация (из инета)
- 4.2 Передаточные характеристики
- 4.3 Входная характеристика
- 4.4 Выходная характеристика
- 4.5 Нагрузочная способность
- 5. Базовые логические элементы
- 5.1 Структура логических элементов
- 5.1.1 Логические устройства диодной логики
- 5.1.2 Простой усилительно-формирующий каскад
- 5.1.3Сложный усилительно-формирующий каскад (двухтактный)
- 5.2 Базовый элемент ттл-логики
- 5.2.5 Модификации базовых элементов
- 5.3 Ттлш-логический элемент
- 5.3 Базовые элементы кмоп логики, преимущества
- 6. Синтез комбинационных устройств
- 6.1 Основные этапы неавтоматизированного синтеза комбинационных устройств.
- 6.2 Минимизация цифровых устройств
- 6.2.1 Аналитическая минимизация фал
- 6.2.2 Минимизация фал на основе карт Карно
- 6.2.3 Смысл и применимость методов минимизации при синтезе цифровых устройств.
- 6.3 Приведение фал к заданному базису.(и-не, или-не, и-или-не)
- Типовые комбинационные устройства
- 7.1 Типовые комбинационные цифровые устройства.
- Преобразователи кодов
- Шифраторы (кодеры) и дешифраторы (декодеры)
- Мультиплексоры и демультиплексоры (Концентраторы)
- 7.5 Сумматоры
- Компараторы кодов
- 8 Последовательностные устройства
- 8.1 Обобщённая схема последовательностного устройства
- 8.2 Понятие об автоматах Мили и Мура
- 9 Триггеры
- 9.1 Классификация
- 9.2.1 Асинхронный rs-триггер
- 9.2.2 Синхронизируемый уровнем
- 9.2.4 Двухтактный rs-триггер
- 9.3.1 Асинхронный d–триггер
- 9.3.4 Двухтактный d–триггер
- 9.4.1 Асинхронный
- 9.4.3 Синхронизируемый фронтом jk-триггер
- 9.4.4 Двухтактный jk-триггер
- 10. Типовые последовательностные устройства
- 10.1 Регистры
- 10.1.1 Классификация
- 10.2 Счетчики.
- 10.2.1 Классификация счетчиков.
- 10.2.3 Асинхронные двоичные счётчики
- 10.2.4 Суммирующие. Схема. Быстродействие
- 10.2.5 Вычитающий счетчик. Схема. Быстродействие.
- 10.2.6 Реверсивные счетчики
- 10.2.8 Счётчики с параллельным переносом
- 10.2.9 Счетчик с групповым переносом.
- 10 .3 Генератор чисел
- 10.4 Распределители импульсов
- 11.Цифрово-аналоговые преобразователи
- 11.1 Классификация цап
- 12 Аналого-цифровые преобразователи (ацп). Методы построения.
- Параллельные ацп
- Последовательно-параллельные ацп
- Ацп последовательного приближения
- Интегрирующие(равертывающего) ацп
- Следящие ацп:
- Сигма-дельта ацп
- Тема 13. Общие принципы построения и функционирования компьютеров
- 13Машина фон Неймана
- 13.1.2 Машины Гарвардского и Принстонского классов
- 13.2 Организация памяти эвм
- 13.3 Микропроцессоры
- Интерфейсы эвм
- Общая организация систем обработки данных как совокупности аппаратных и программных средств.
- 14 Локальные и глобальные вычислительные сети.
- 15 Проблемы безопасности компьютерных сетей