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[导读]TTL电路将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对TTL电路的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。

TTL电路将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对TTL电路的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。

一、常见的TTL电路

1、标准TTL电路

下图显示了标准TTL与非门的内部结构和特性。它的与非门是四路二输入型。有四个5400/740电路。简单来说,这种类型的 TTL 电路的工作原理如下。

常见的TTL电路有哪些?如何处理TTL电路多余的输入端?

标准TTL与非门

图中所示的 Q1 是一个双发射极NPN晶体管,这种类型的与非门类似于两个晶体管,它们的基极和发射极端子连接在一起。命名为D 2和D 3的二极管用于限制本质上为负的输入电压。

2、低功耗 TTL电路

低功耗TTL电路实现了较低的功耗和耗散。尽管完成操作的速度有所降低。上图是使用与门制作的低功耗TTL。这里用到的与非门是74L00或54L00型的,这种类型的 TTL 的结构几乎与标准 TTL 的结构相似,只是电阻值更高。对于这个增加的电阻值,电路的功耗降低了

常见的TTL电路有哪些?如何处理TTL电路多余的输入端?

低功耗 TTL电路

3、大功率TTL电路

与低功率 TTL 不同,高功率 TTL 是标准 TTL 的高速版本。这种类型的 TTL 的运行速度比前面讨论的要快。其功耗高于之前讨论的其他 TTL。下图是高功率 TTL 与非门。与非门是 74H00 或 54H00 类型的四路二输入。与标准 TTL 非常相似,只是 Q 3晶体管和 D 1 二极管组合已被 Q 3、 Q 5和 R 5的排列所取代。这种类型的 TTL 的运行速度更高,功耗也更高。

常见的TTL电路有哪些?如何处理TTL电路多余的输入端?

大功率TTL电路

二、TTL电路多余的输入端如何处理

TTL电路多余的输入端的处理方式为:

(1)与门、与非门:多余的输入端输入高电平对逻辑功能无影响,可做以下方式处理:①将多余的输入端串联限流电阻接高电平(电源VCC);②多余的输入端与有用的输入端并联使用,比如3输入端的与门电路只是用两个,可将第三个没有使用的输入端与1或2并联使用;③多余的输入端直接悬空,由TTL电路可知,直接悬空也是相当于输入高电平的,因此可直接悬空;④多余的输入端串联大于1kΩ的电阻接地,串联大于1kΩ的电阻接地也是相当于输入高电平,因此,从原理上来说也是可以。但是为了提高电路可靠性,提高TTL电路的抗干扰能力,最好不要采用直接悬空或串联大于1kΩ的电阻接地的方法。

(2)或门、或非门:多余的输入端输入低电平对逻辑功能无影响,可做以下方式处理:①接低电平(地);②串联小于1kΩ电阻接地。注意:串联电阻应远小于1kΩ以提高抗干扰能力。最好方法直接接地即可。这时多余的输入端是不允许悬空的,悬空相当于高电平就会影响逻辑功能。

拓展:CMOS逻辑电路多余的输入端是绝对不允许悬空处理的!

CMOS逻辑电路,内部是由MOS管电路组成的,MOS管是压控元件,其控制端电流很小,输入阻抗极高,多余的输入端悬空很容易受到外界的干扰。

TTL逻辑电路多余的输入端在不影响逻辑功能的的情况下是可以悬空处理的,但是为了养成习惯和提高电路可靠性,输入端最好不要悬空;而CMOS逻辑电路多余的输入端完全不允许悬空处理,会直接受到干扰而影响功能。

最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。希望大家对TTL电路已经具备了初步的认识,最后的最后,祝大家有个精彩的一天。

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