关于数字电子技术的一些问题,请帮简单我说一下

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1 \u56db\u8f93\u5165\u6216\u95e8\u96c6\u6210\u7535\u5b50\u5668\u4ef6\u7684\u540d\u79f0\u662f: 74LS32\u30014071\u30014072
2 \u96c6\u6210CMOS\u95e8\u5e02\u573a\u4ef7\u683c\u4e00\u822c\u662f\uff1a\u4e00\u5143\uff0c555\u300110\u8fdb\u5236\u8ba1\u6570\u5668\u5e02\u573a\u4ef7\u683c\u4e00\u822c\u662f\uff1a2\u5143\uff0c\u6570\u7801\u7ba1\u5e02\u573a\u4ef7\u683c\u4e00\u822c\u662f\uff1a3\u5143-10\u5143\uff0c\u4f9d\u636e\u4eae\u5ea6\u4e0d\u540c\uff1b\u7535\u963b\uff0c\u7535\u5bb9\u5e02\u573a\u4ef7\u683c\u4e00\u822c\u662f\uff1a\u51e0\u5206\uff0c5V\u7535\u538b\u6e90\u5e02\u573a\u4ef7\u683c\u4e00\u822c\u662f\uff1a30\u5143\uff0c\u63d2\u5ea7\u7684\u5e02\u573a\u4ef7\u683c\u4e00\u822c\u662f\uff1a\u4e00\u5143
3 \u600e\u6837\u4f7f\u677f\u5b50\u4e0a\u7684\u5e03\u7ebf\u5408\u7406\uff1f\u710a\u63a5\u70b9\u6f02\u4eae\u5462\uff1f\u5c31\u8fd1\u539f\u5219\u3001\u6392\u5217\u6574\u9f50\u3001\u7535\u6e90\u7ebf\u5e94\u5c3d\u91cf\u7c97\u4e9b\u3001\u7ebf\u7684\u8f6c\u89d2\u5e94\u662f\u5706\u89d2\u300145\u5ea6\u89d2


1. 加正向电压时,二极管导通,管压降可忽略。二极管相当于一个闭合的开关。加反向电压V时,二极管截止,反向电流可忽略。二极管相当于一个断开的开关。

2. 三极管作为开关元件,主要工作在饱和和截止两种开关状态,放大区只是极短暂的过过渡状态。

   截止状态:当VI小于三极管发射结死区电压时,IB=ICBO≈0,

   IC=ICEO≈0,VCE≈VCC,三极管工作在截止区;

   放大状态:当VI为正值且大于死区电压时,三极管导通。有

            VB=VI-VBE/Rb≈VI/Rb

  此时,若调节Rb↓,则IB↑,IC↑,VCE↓,三极管工作在放大区,其特点为 IC=βIB 。

    三极管工作在放大状态的条件为:发射结正偏,集电结反偏 

3. 门电路是实现各种逻辑关系的基本电路,是组成数字电路的最基本单元。从逻辑功能上看,有与门、或门和非门,还有由它们复合而成的与非门、或非门、与或非门、异或门等。

4.TTL集成逻辑门电路系列

  1).74系列——为TTL集成电路的早期产品,属中速TTL器件。其典型电路与非门的平均传输时间tpd=10ns,平均功耗P=10mW。

  2).74L系列——为低功耗TTL系列,又称LTTL系列。

  3).74H系列——为高速TTL系列。其典型电路与非门的平均传输时间tpd=6ns,平均功耗P=22mW。

  4).74S系列——为肖特基TTL系列,进一步提高了速度。其典型电路与非门的平均传输时间tpd=3ns,平均功耗P=19mW。

  5).74LS系列——为低功耗肖特基系列。其典型电路与非门的平均传输时间tpd=9ns,平均功耗P=2mW。

  6).74AS系列——为先进肖特基系列,

  7).74ALS系列——为先进低功耗肖特基系列。

5. 线与逻辑:即两个输出端(或者两个以上)直接互连就可以实现AND的逻辑功能。在总线传输等实际应用中需要多个门的输出端并联连接使用,而一般TTL门输出端并不能直接并接使用,否则这些门的输出管之间由于低阻抗形成很大的短路电流(灌电流),而烧坏器件。在硬件上,可用OC门或三态门来实现。用OC门实现线与,应同时在输出端口应加一个上拉电阻。

   OC门:又称集电极开路(漏极开路)与非门门电路。实际使用中,有时需要两个或者两个以上与非门的输出端连接在同一条导线上,将这些与非门上的数据用同一条导线输送出去。因此,需要一种新的与非门电路来实现线与逻辑,这种门电路就是集电极开路与非门电路,简称OC门

  三态门(ST门):主要用在应用于多个门输出共享数据总线,为避免多个门输出同时占用数据总线,这些门的使能信号中只允许有一个为有效电平(如高电平),由于三态门的输出是推拉式的低阻输出,且不需接上拉(负载)电阻,所以开关速度比OC门快,常用三态门作为输出缓冲器。

6.这个介绍芯片的内容就有点多了,网上很好搜的,如果你要可以给邮箱我可以发给你。

7. TTL与CMOS的区别

  TTL:双极型器件,一般电源电压 5V,速度快(数ns),功耗大(mA级),负载力大,不用端多数不用处理。

  CMOS:单级器件,一般电源电压 15V,速度慢(几百ns),功耗低,省电(uA级),负载力小,不用端必须处理。

  CMOS 和 TTL 电平的主要区别在于输入转换电平。

  CMOS:它的转换电平是电源电压的 1/2,因为 CMOS 的输入是互补的,保证了转换电平是电源电压的 1/2。

  TTL:由于它的输入多涉及晶体管的结构,决定了转换电平是 2 倍的 PN 结正向压降,大约为 1.4V。TTL 电源只有 5V的,而且输入电流的方向是向外的!

  CMOS 电路应用最广,具有输入阻抗高、扇出能力强、电源电压宽、静态功耗低、抗干扰能力强、温度稳定性好等特点,但多数工作速度低于 TTL 电路。

  如果是 TTL 驱动 CMOS,要考虑电平的接口。TTL 可直接驱动 74HCT 型的 CMOS,其余必须考虑逻辑电平的转换问题。

  如果是 CMOS 驱动 TTL,要考虑驱动电流不能太低。74HC/74HCT 型 CMOS 可直接驱动 74/74LS 型 TTL,除此需要电平转换。

  由于 CMOS 的输入阻抗都比较大,一般比较容易捕捉到干扰脉冲,所以 NC 的脚尽量要接个上拉电阻,而且 CMOS 具有电流闩锁效应,容易烧掉 IC,所以输入端的电流尽量不要太大,最好加限流电阻。



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