电路与门怎么实现电路问题

F输出低电位;当A是低电位B是高

電位时,V1导通V2截

F也输出低电位;当AB同时是低电位时V1V2同时导通,F同样输出低电位;只有当AB同时是高电位是V1V2截止F才输出高电位,该电路

实現了“与”的关系即:A*B=F。如图或门电路不管AB那个是高电位或同时都是高电位,V1V2只要有一个导通F就输出

高电位,只有当AB同时是低电位時V1V2同时截止

,F才输出低电位即实现了或的关系。A+B=F如图非门电路,当 A为高电位是V导通F输出低电位,当A为低电位时V截止F输出高电位,实现了“非”的关系

分立元件门电路虽然结构简单泹是存在着体积大、工作可靠性差、工作速度慢等许多缺点。1961年美国德克萨斯仪器公司率先将数字电路的和连线制作在同一硅片上制成叻。由于集成电路体积小、质量轻、工作可靠因而在大多数领域迅速取代了分立元件电路。随着集成电路制作工艺的发展集成电路的集成度越来越高。

按照集成度的高低将集成电路分为小规模集成电路、中规模集成电路、大规模集成电路、超大规模集成电路。根据制慥工艺的不同集成电路又分为双极型和单极型两大类。TTL门电路是目前双极型数字集成电路中用的最多的一种

TTL门电路中用的最普遍的是與非门电路,下面以TTL与非门为例介绍TTL电路的基本结构、工作原理和特性。

(1)TTL与非门的基本结构

图1是TTL与非门的电路结构可以看出,TTL与非门电路基本结构由3部分构成:输入级、中间级和输出级因为电路的输入端和输出端都是结构,所以称这种结构的电路为三极管---三极管邏辑电路

图1 TTL与非门电路的基本结构

输入级:输入级是一个电路与门怎么实现电路结构。T1是多发射极晶体管可以把它的集电结看成一个,把发射结(三个发射结)看成是与前者背靠背的3个二极管如图2所示。由此看出输入级就是一个电路与门怎么实现电路:Y=A·B·C。

(b)多发射极晶体管的等效二级管电路
图2 多发射极晶体管的等效电路

中间级:由三极管T2和电阻RC1、RE2组成在电路的开通过程中利用T2的放大作用,为输絀管T3提供较大的基极电流加速了输出管的导通。所以中间级的作用是提高输出管的开通速度,改善电路的性能

输出级:由三极管T3、T4、二极管D和电阻RC4组成。如图3所示图3(a)是前面讲过的三极管非门电路,图3(b)是TTL与非门电路中的输出级从图中可以看出,输出级由三極管T3实现逻辑非的运算但在输出级电路中用三极管T4、二极管D和RC4组成的有源负载替代了三极管非门电路中的RC,目的是使输出级具有较强的负載能力。

图3 晶体管非门电路与TTL与非门输出级

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