ULN2074LB 模數(shù)和數(shù)模轉(zhuǎn)換
發(fā)布時間:2019/10/11 17:33:16 訪問次數(shù):1554
ULN2074LB三態(tài)輸出門電路主要用于總線傳輸,例如計算機或微處理器系統(tǒng),其連接形式如圖3.1.25所示,任何時刻只有一個三態(tài)輸出電路被使能,該電路的信號被傳到總線上,而其他二態(tài)輸出電路處于高阻狀態(tài).這樣就可以按一定順序將信號分時送到總線上傳輸.
在實際應用中率除上述介紹的三態(tài)輸出電路外,還有其他不同形式的電路結(jié)構(gòu)(見習題3,112).使能端可以是高電平或低電平有效,輸出與輸人可以是同相或反相,其目的都是為用戶提供一個合適的動態(tài)特性:例如,接到總線上的三態(tài)輸出電路,在任何時刻只有一個輸出電路被使能,這就要求某個與總線進行數(shù)據(jù)傳輸?shù)娜龖B(tài)門必須關(guān)斷以后,另一個三態(tài)門才允許與總線進行數(shù)據(jù)傳輸:即從高阻態(tài)到高電平(或低電平)輸出的轉(zhuǎn)換時間,略大于從高電平(或低電平)輸出轉(zhuǎn)換到高阻態(tài)的時間。這樣,控制系統(tǒng)給出使能信號使前一個電路進入高阻狀態(tài)以后,下一個電路的輸出信號才送到總線上,以避免兩個不同的信號在總線上引起沖突。
傳輸門(TG)①的應用比較廣泛,不僅可以作為基本單元電路構(gòu)成各種邏輯電路,用于數(shù)字信號的傳輸,而且在取樣一保持電路、斬波電路、模數(shù)和數(shù)模轉(zhuǎn)換等電路中傳輸模擬信號,因而又稱為模擬開關(guān)。
CMOs傳輸門自一個P溝道和一個N溝道增強型MOSFET并聯(lián)而成,如圖3.1.26(a)所示。圖3.1.26(b)所示是它的代表符號。TN和TP是結(jié)構(gòu)對稱的器件,它們的漏極和源極是可互換的,因而傳輸門的輸入和輸出端可以互換使用,即為雙向器件。設(shè)它們的開啟電壓|VT|=2Ⅴ,c和C是一對互補的控制信號。
ULN2074LB三態(tài)輸出門電路主要用于總線傳輸,例如計算機或微處理器系統(tǒng),其連接形式如圖3.1.25所示,任何時刻只有一個三態(tài)輸出電路被使能,該電路的信號被傳到總線上,而其他二態(tài)輸出電路處于高阻狀態(tài).這樣就可以按一定順序將信號分時送到總線上傳輸.
在實際應用中率除上述介紹的三態(tài)輸出電路外,還有其他不同形式的電路結(jié)構(gòu)(見習題3,112).使能端可以是高電平或低電平有效,輸出與輸人可以是同相或反相,其目的都是為用戶提供一個合適的動態(tài)特性:例如,接到總線上的三態(tài)輸出電路,在任何時刻只有一個輸出電路被使能,這就要求某個與總線進行數(shù)據(jù)傳輸?shù)娜龖B(tài)門必須關(guān)斷以后,另一個三態(tài)門才允許與總線進行數(shù)據(jù)傳輸:即從高阻態(tài)到高電平(或低電平)輸出的轉(zhuǎn)換時間,略大于從高電平(或低電平)輸出轉(zhuǎn)換到高阻態(tài)的時間。這樣,控制系統(tǒng)給出使能信號使前一個電路進入高阻狀態(tài)以后,下一個電路的輸出信號才送到總線上,以避免兩個不同的信號在總線上引起沖突。
傳輸門(TG)①的應用比較廣泛,不僅可以作為基本單元電路構(gòu)成各種邏輯電路,用于數(shù)字信號的傳輸,而且在取樣一保持電路、斬波電路、模數(shù)和數(shù)模轉(zhuǎn)換等電路中傳輸模擬信號,因而又稱為模擬開關(guān)。
CMOs傳輸門自一個P溝道和一個N溝道增強型MOSFET并聯(lián)而成,如圖3.1.26(a)所示。圖3.1.26(b)所示是它的代表符號。TN和TP是結(jié)構(gòu)對稱的器件,它們的漏極和源極是可互換的,因而傳輸門的輸入和輸出端可以互換使用,即為雙向器件。設(shè)它們的開啟電壓|VT|=2Ⅴ,c和C是一對互補的控制信號。